JP6910292B2 - Communication terminal - Google Patents
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Description
本発明は、無線通信システム、基地局、通信端末及び無線通信システムの制御方法に関する。 The present invention relates to a wireless communication system, a base station, a communication terminal, and a control method of the wireless communication system.
現在、3GPP(3rd Generation Partnership Project)において、LTE(Long Term Evolution)システム及びLTE−Advancedシステムの仕様が検討されている。LTEは、LTE Release8からRelease12の仕様が策定されており、日本においては、Releas8をベースとして様々な電気通信事業者がサービスを提供している。
Currently, the specifications of LTE (Long Term Evolution) system and LTE-Advanced system are being studied in 3GPP (3rd Generation Partnership Project). For LTE, specifications for
さらに、現在LTEシステムの発展形であるLTE−Advancedシステム(Release10以降)が検討され、Release12までの仕様が策定され、Release13が検討されている。韓国では、2013年6月にてサービスが開始されている。また、日本では、2014年6月にサービスを開始した電気通信事業者があり、2015年3月には、他の電気通信事業者もサービスを開始している。
Furthermore, the LTE-Advanced system (
LTE Release10、すなわちLTE−Advancedシステムは、例えば、以下のような構成をとる。すなわち、LTE−Advancedシステムは、eNB(evolved Node B)と呼ばれる基地局(または、基地局装置。以下「基地局」と総称する。)及びUE(User Equipment)と呼ばれる通信端末(または、端末。以下「通信端末」と総称する。)を有する。また、基地局は、通信端末へ下り送信を行う送信装置(または、送信機、送信局。)であり、端末からの上り信号を受信する受信装置(または、受信機、受信局。)でもある。同様に、通信端末は、基地局からの下り送信を受信する受信装置(または、受信機、受信局。)であり、基地局への上り送信を行う送信装置(または、送信機、送信局。)でもある。また、LTE−Advancedシステムは、Core Networkと呼ばれるインターネットに接続する制御装置であるMME(Mobility Management Entity)を有する。また、LTE−Advancedシステムは、ユーザデータなどの伝送されるデータのためのサーバであるS−GW(Serving Gate Way)を有する。さらに、LTE−Advancedシステムは、MME/S−GWとeNBとの間のインタフェースであるS1と、eNB間のインタフェースであるX2を有する。なお、S1及びX2は、TCP/IP(Transmission Control Protocol/Internet Protocol)を用いたインタフェースである。
The
そして、基地局は通信エリアである1つのセルを有し、そのセルに収容された通信端末との間で通信を行い、且つ基地局間で通信を行うことで、同じセル又は異なるセルに収容された通信端末間で通信を行うことができる。ここで、1つの基地局が有するのは1つの帯域のみであることから、以下の説明では、基地局とセル及び帯域とを同義として扱う場合がある。 Then, the base station has one cell which is a communication area, and by communicating with the communication terminal accommodated in the cell and communicating between the base stations, the base station is accommodated in the same cell or a different cell. Communication can be performed between the communication terminals. Here, since one base station has only one band, the base station, the cell, and the band may be treated as synonyms in the following description.
また、LTE−Advancedシステムの他の構成としては、例えば、以下のようなものがある。すなわち、LTE−Advancedシステムは、セルが通常のセルより小さく、例えば家や事務所などの屋内の設置も想定されるHeNB(Home eNB)、HeNBのためのサーバであるHeNB GWを有する。また、LTE−Advancedシステムは、MME/S−GWと、eNB及びHeNBとの間のインタフェースであるS1を有する。さらに、LTE−Advancedシステムは、eNB間、HeNB間、並びに、eNB、X2−GW及びHeNBのそれぞれの間のインタフェースであるX2を有する。さらに、基地局と通信端末間の通信において中継装置(リレーノード)を用いて中継伝送することもある。 In addition, other configurations of the LTE-Advanced system include, for example, the following. That is, the LTE-Advanced system has a HeNB (Home eNB) in which the cell is smaller than a normal cell and is expected to be installed indoors such as a house or an office, and a HeNB GW which is a server for the HeNB. The LTE-Advanced system also has S1 which is an interface between the MME / S-GW and the eNB and HeNB. In addition, the LTE-Advanced system has X2, which is an interface between eNBs, HeNBs, and between eNBs, X2-GWs and HeNBs, respectively. Further, in the communication between the base station and the communication terminal, relay transmission may be performed using a relay device (relay node).
このようなLTE−Advancedシステムにおいて、Carrier Aggregation(CA)という技術が提案されている。LTEシステムでは、上り/下り帯域幅(または、システム帯域幅)を、1.4MHz、3MHz、5MHz、10MHz、15MHz、20MHzと設定することが可能である。このように設定された帯域は、Component Carrierと定義されている。複数の帯域幅が設定されている理由は、従来のGSM(登録商標)(Global System for Mobile communications)システムやW−CDMA(Wideband Code Division Multiple Access)システムに対して割り当てられた帯域幅をそのまま使用することを前提としたためである。 In such an LTE-Advanced system, a technique called Carrier Aggregation (CA) has been proposed. In the LTE system, the uplink / downlink bandwidth (or system bandwidth) can be set to 1.4 MHz, 3 MHz, 5 MHz, 10 MHz, 15 MHz, and 20 MHz. The band set in this way is defined as a Component Carrier. The reason why multiple bandwidths are set is that the bandwidth allocated to the conventional GSM (Registered Trademark) (Global System for Mobile communications) system and W-CDMA (Wideband Code Division Multiple Access) system is used as it is. This is because it is premised on doing so.
一方で、LTEシステムは従来のGSMシステムやW−CDMAシステムと比較し高速伝送の実現が望まれる。そこで、これらのシステムと比較して、LTEシステムは、帯域幅が広帯域であることが望ましい。一般的に無線通信システムで使用する帯域は、国毎の事情により異なる。さらに、欧州では、陸続きで他国と接しており、干渉を考慮して各国間で使用周波数帯域を調整している。この結果、各国において、無線通信システムで使用できる帯域幅は減少し、また細切れとなっている。そこで、LTEシステムにおいて広帯域を実現するため、狭く且つ細切れになっている帯域を統合し、広帯域化する方法が導入されることになった。狭く且つ細切れになっている帯域を統合し広帯域化する方法が、CAである。すなわち、CAは、複数の周波数帯域を同時に用いて少なくとも1つの送信装置と受信装置間で通信を行う技術であり、また複数の通信周波数帯を同時に用いて1つの送信装置と少なくとも1つの受信装置間で通信を行う技術である。これらを満たせば、本実施例に係る無線通信システムの構成は、CAに限定されるものではない。 On the other hand, it is desired that the LTE system realizes high-speed transmission as compared with the conventional GSM system and W-CDMA system. Therefore, it is desirable that the LTE system has a wider bandwidth than these systems. Generally, the band used in a wireless communication system differs depending on the circumstances of each country. Furthermore, in Europe, it is in contact with other countries on land, and the frequency band used is adjusted between countries in consideration of interference. As a result, the bandwidth available for wireless communication systems has decreased and shredded in each country. Therefore, in order to realize a wide band in the LTE system, a method of integrating narrow and fragmented bands to widen the band has been introduced. CA is a method of integrating narrow and fragmented bands to widen the bandwidth. That is, CA is a technique for communicating between at least one transmitter and a receiver using a plurality of frequency bands at the same time, and one transmitter and at least one receiver using a plurality of communication frequency bands at the same time. It is a technology for communicating between. If these conditions are satisfied, the configuration of the wireless communication system according to the present embodiment is not limited to CA.
CAを実施する際は、主となるセルを用いたCellが設定される。これをプライマリセル(Primary Cell)とよぶ。プライマリセルは、他にも、第1のセル(First Cell)、第1の帯域(First Band)、主帯域(Main Band)又は主セルなどと呼ばれることがある。以下では、プライマリセルを「PCell」という。 When carrying out CA, Cell using the main cell is set. This is called a primary cell. The primary cell may also be referred to as a first cell, a first band, a main band, a main cell, or the like. Hereinafter, the primary cell is referred to as "PCell".
CAでは、PCellに対して、セルの追加や統合が行われる。この追加するセルをセカンダリセル(Secondary Cell)とよぶ。セカンダリセルは、他にも、第2のセル、第2の帯域(Secondary Band)、拡張帯域(Extended Band)又は副帯域(Subband)と呼ばれることがある。以下では、セカンダリセルを「SCell」という。 In CA, cells are added or integrated to PCell. This cell to be added is called a secondary cell. The secondary cell may also be referred to as a second cell, a second band, an extended band, or a subband. In the following, the secondary cell is referred to as "SCell".
なお、これらのセルは、1つのシステム(例えば、W−CDMAやLTE)に対して割り当てられた帯域(単にバンドと呼ばれる場合もある。)を、そのシステムを構成する周波数帯域幅(システム帯域幅)に基づいて分割したものであり、それぞれの帯域においてユーザ多重、すなわち、多元接続を実施することが可能である。さらには、その帯域を用いたデータチャネルの無線リソースをスケジューリングすることによって1つ以上の端末に割り当てることにより、ユーザ多重を実施することが可能である。これらのセルは、1つのシステムを構成することができるものである。すなわち、これらのセルは、OFDMA(Orthogonal Frequency-Division Multiple Access)において、ユーザ多重を実施するための無線リソースの割り当て単位として複数のサブキャリアがまとめられたブロック(または、組、クラスタ。)を用いることとは異なる。 Note that these cells use a band (sometimes referred to simply as a band) allocated to one system (for example, W-CDMA or LTE) to be the frequency bandwidth (system bandwidth) that constitutes the system. ), And it is possible to perform user multiplexing, that is, multiple access in each band. Furthermore, user multiplexing can be performed by allocating radio resources for data channels using that band to one or more terminals by scheduling them. These cells can form one system. That is, in OFDMA (Orthogonal Frequency-Division Multiple Access), these cells use a block (or a set, a cluster) in which a plurality of subcarriers are grouped as a radio resource allocation unit for performing user multiplexing. It's different.
LTE Release 10〜12におけるCAでは、SCellは最大7つまで設定可能である。すなわち、PCellと合わせて最大8つのCC(Component Carrier)を用いてCAを実現することが可能である。言い換えれば、CAとは、PCellと少なくとも1つのSCellとを統合する技術である。なお、現在、SCellを最大32個までにすることが検討されている。さらに、PCellとSCellの周波数が連続する場合と周波数が不連続な場合、及び周波数が同じ周波数帯に含まれるか否かで、CAは分類される。さらに、CAは、SCellを用いたデータ通信のための制御情報をSCellで伝送する場合とPCell又は別のSCellで伝送する場合とに分けられる。ここで、SCellを用いたデータ通信には、下り無線共有チャネルであるPDSCH(Physical Downlink Shared Channel)が用いられる。また、SCellを用いたデータ通信のための制御情報は、下り無線制御チャネルであるPDCCH(Physical Downlink Control Channel)を用いて送信される。 In CA in LTE Release 10-12, up to 7 SCells can be set. That is, it is possible to realize CA by using a maximum of eight CCs (Component Carriers) together with PCell. In other words, CA is a technique for integrating PCell with at least one SCell. At present, it is being considered to increase the number of SCells to a maximum of 32. Further, CA is classified according to the cases where the frequencies of PCell and SCell are continuous and discontinuous, and whether the frequencies are included in the same frequency band. Further, the CA is divided into a case where control information for data communication using the SCell is transmitted by the SCell and a case where the control information is transmitted by the PCell or another SCell. Here, PDSCH (Physical Downlink Shared Channel), which is a downlink wireless shared channel, is used for data communication using SCell. Further, control information for data communication using SCell is transmitted using PDCCH (Physical Downlink Control Channel), which is a downlink radio control channel.
加えて、通信容量のさらなる増加対策の1つとして、セルを縮小し狭いエリアとすることで、1つのセルが収容する通信端末数を減らし、各通信端末の通信速度を高速化することが行われている。このような狭いエリアのセルは、マイクロセル、ピコセル、フェムトセル又はスモールセルなどと呼ばれる。そして、CAの導入に際して、PCellをマクロセル(広域セル)とし、上述の狭いエリアのセルをSCellとする構成が導入されている。 In addition, as one of the measures to further increase the communication capacity, it is possible to reduce the number of communication terminals accommodated by one cell and increase the communication speed of each communication terminal by reducing the cell size to a narrow area. It has been. Cells in such a small area are called microcells, picocells, femtocells, small cells, and the like. Then, at the time of introducing CA, a configuration is introduced in which the PCell is a macro cell (wide area cell) and the cell in the above-mentioned narrow area is a SCell.
PCellをマクロセルとし、少なくとも一部がPCellに重なる狭いエリアのセルをSCellとするCAの構成は、アンブレラセル構成又は階層化セル構成と呼ばれることがある。このアンブレラセル構成を実現する方法として以下の方法がある。1つには、基地局間インタフェースであるX2インタフェースを用いて、PCellとSCellとを接続し、PCellとSCellとの間でユーザデータの転送を行う方法がある。また、1つには、PCellにおいて信号処理を実施し、ベースバンド信号あるいは無線信号を光信号に変換し、PCellとSCellとの間を接続する方法がある。また、1つには、PCellとSCellとの間を通常の無線通信で接続する方法がある。これらは、目的や用途に応じて使い分けられる。 A CA configuration in which a PCell is a macro cell and a cell in a narrow area where at least a part overlaps the PCell is a SCell may be referred to as an umbrella cell configuration or a layered cell configuration. There are the following methods as a method for realizing this umbrella cell configuration. One is a method of connecting the PCell and the SCell using the X2 interface, which is an interface between base stations, and transferring user data between the PCell and the SCell. Further, one method is to perform signal processing in the PCell, convert a baseband signal or a wireless signal into an optical signal, and connect the PCell and the SCell. In addition, one is a method of connecting the PCell and the SCell by ordinary wireless communication. These are used properly according to the purpose and application.
また、セルラーシステムは、国際的な周波数の割り当てを基に、それぞれの国の事情を考慮し、使用する周波数帯が法令で決定される。セルラーシステムには、例えば、W−CDMA(Wideband Code Division Multiple Access)、LTE、LTE−Advanced及びWiMAX(Worldwide Interoperability for Microwave Access)(登録商標)などがある。さらに、その周波数帯は、通信事業者間でのオークションなどの方法で各通信事業者に割り当てられる。すなわち、通信事業者毎に使用周波数帯を指定し免許を与えることで、各通信事業者は指定された使用周波数帯の使用が許可される。このような使用が許可された周波数帯は「ライセンスドバンド」と呼ばれる。 In addition, in the cellular system, the frequency band to be used is determined by law, taking into consideration the circumstances of each country, based on the international frequency allocation. Cellular systems include, for example, W-CDMA (Wideband Code Division Multiple Access), LTE, LTE-Advanced and WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) (registered trademark). Further, the frequency band is assigned to each telecommunications carrier by a method such as an auction between telecommunications carriers. That is, by designating a frequency band to be used for each telecommunications carrier and granting a license, each telecommunications carrier is permitted to use the designated frequency band to be used. The frequency bands permitted for such use are called "licensed bands".
これに対して、法令で定めた最大送信電力以下の送信電力で通信を行うことで、免許不要で通信を行うことができるシステムがある。このようなシステムは特定小電力システムと呼ばれる。また、ISM(Industry Science Medical)帯や5GHz帯のように、法令の定める送信電力以下であれば、免許不要でその周波数を自由に使用できる周波数帯もある。このように、免許不要で使用可能な周波数帯は「アンライセンスドバンド」と呼ばれる。アンライセンスドバンドを用いるシステムとしては、例えば、ISM帯を用いたWi−Fi(Wireless Fidelity)(IEEE(The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc) 802.11a等)が挙げられる。 On the other hand, there is a system that enables communication without a license by communicating with a transmission power equal to or less than the maximum transmission power stipulated by law. Such a system is called a specific low power system. In addition, there are frequency bands such as the ISM (Industry Science Medical) band and the 5 GHz band where the frequency can be freely used without a license as long as the transmission power is less than the transmission power stipulated by the law. In this way, the frequency band that can be used without a license is called an "unlicensed band". Examples of the system using the unlicensed band include Wi-Fi (Wireless Fidelity) (IEEE (The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc) 802.11a, etc.) using the ISM band.
アンライセンスドバンドは、複数のWi−Fiシステムなどの多数のシステムによって自由に使用されることから、他のシステムの通信を邪魔しないとの電波法の理念にしたがい、例えば、Wi−Fiでは、CSMA/CA(Carrier Sense Multiple Access/Collision Avoidance)が用いられている。CSMA/CAは、ある周波数でデータなどを送信する前に、その周波数が他のシステムによって使用されているか否かを確認する方式であり、これにより、他の通信への妨害を防ぐことができる。また、アンライセンスドバンドは、特定のシステムが占有的に周波数を使用することはできない。 Since the unlicensed band is freely used by many systems such as multiple Wi-Fi systems, it follows the principle of the Radio Law that it does not interfere with the communication of other systems. For example, in Wi-Fi, CSMA / CA (Carrier Sense Multiple Access / Collision Avoidance) is used. CSMA / CA is a method of checking whether or not a certain frequency is used by another system before transmitting data or the like at a certain frequency, thereby preventing interference with other communications. .. Also, the unlicensed band does not allow a particular system to use the frequency exclusively.
ここで、上述したように通信量の増加の対策として、LTE−AdvancedへのCAの導入が行われた。さらに、使用する周波数帯を増やすことや高周波数化することで、通信量の増加に対応してきた。使用する周波数帯の増加としては、例えば、携帯電話などで用いられる1.7GHz帯に、3.5GHz帯を追加して使用するなどがある。しかしながら、使用する周波数帯の増加だけでは、通信量の増加に対応することが困難な状況となってきた。言い換えれば、周波数資源は有限であり、使用可能な周波数の枯渇が問題となってきている。 Here, as described above, CA was introduced into LTE-Advanced as a countermeasure against the increase in communication volume. Furthermore, we have responded to the increase in communication volume by increasing the frequency band used and increasing the frequency. As an increase in the frequency band used, for example, a 3.5 GHz band is additionally used in addition to the 1.7 GHz band used in mobile phones and the like. However, it has become difficult to cope with the increase in communication volume only by increasing the frequency band used. In other words, frequency resources are finite and the depletion of available frequencies has become a problem.
そこで、アンライセンスドバンドとライセンスドバンドとを使用する従来技術がある。例えば、登録されたシステムIDを基に、屋外ではライセンスドバンドを用い、屋内ではアンライセンスドバンドを用いる従来技術がある。また、ライセンスドバンドとアンライセンスドバンドとを用いてキャリアアグリゲーションを行う従来技術がある。ライセンスドバンドとアンライセンスドバンドにおいて、グループIDを用いてキャリアアグリゲーションを行い、ライセンスドバンドを用いて同期を行う従来技術がある。 Therefore, there is a conventional technique that uses an unlicensed band and a licensed band. For example, there is a prior art technique in which a licensed band is used outdoors and an unlicensed band is used indoors based on a registered system ID. In addition, there is a conventional technique for performing carrier aggregation using a licensed band and an unlicensed band. There is a prior art in which carrier aggregation is performed using a group ID in a licensed band and an unlicensed band, and synchronization is performed using a licensed band.
なお、LTEに関する技術としては、LTEのネットワークにおいて番号やIDを用いて制御を行う従来技術がある。 As a technique related to LTE, there is a conventional technique for controlling using a number or ID in an LTE network.
しかしながら、従来の技術では、どのようにしてアンライセンスドバンドの周波数を通信に用いる周波数として通信端末に認識させるかが問題となる。例えば、屋外ではライセンスドバンドを用い、屋内ではアンライセンスドバンドを用いる従来技術では、アンライセンスドバンドの周波数を通信端末に認識させる手順については考慮されていない。そのため、確実にアンライセンスドバンドを用いた通信を行うことが困難となる。 However, in the conventional technique, there is a problem of how to make the communication terminal recognize the frequency of the unlicensed band as the frequency used for communication. For example, in the prior art in which a licensed band is used outdoors and an unlicensed band is used indoors, the procedure for causing a communication terminal to recognize the frequency of the unlicensed band is not considered. Therefore, it becomes difficult to reliably perform communication using the unlicensed band.
また、ライセンスドバンドとアンライセンスドバンドとを用いてCAを行う従来技術においても、アンライセンスドバンドの周波数を通信端末に認識させる手順については考慮されていない。そのため、この従来技術を用いても、確実にアンライセンスドバンドを用いた通信を行うことが困難となる。 Further, even in the conventional technique of performing CA using the licensed band and the unlicensed band, the procedure for causing the communication terminal to recognize the frequency of the unlicensed band is not considered. Therefore, even if this conventional technique is used, it is difficult to reliably perform communication using the unlicensed band.
また、グループIDを用いてライセンスドバンドとアンライセンスドバンド間でCAを行い、ライセンスドバンドを用いて同期を行う従来技術であっても、アンライセンスドバンドの周波数を通信端末に認識させる手順については考慮されていない。そのため、この従来技術を用いても、確実にアンライセンスドバンドを用いた通信を行うことが困難となる。 Further, even in the conventional technique in which CA is performed between the licensed band and the unlicensed band using the group ID and synchronization is performed using the licensed band, the procedure for causing the communication terminal to recognize the frequency of the unlicensed band is considered. Not. Therefore, even if this conventional technique is used, it is difficult to reliably perform communication using the unlicensed band.
開示の技術は、上記に鑑みてなされたものであって、確実にアンライセンスドバンドを用いた通信を行う無線通信システム、基地局、通信端末及び無線通信システムの制御方法を提供することを目的とする。 The disclosed technology has been made in view of the above, and an object thereof is to provide a control method for a wireless communication system, a base station, a communication terminal, and a wireless communication system that reliably perform communication using an unlicensed band. do.
本願の開示する通信端末は、一つの態様において、アンライセンスの周波数である第1の周波数を用いた通信が可能か否を示す端末性能情報及び無線回線品質情報を基地局へ送信する通信部と、第1の周波数を通信に用いるか否かを制御する制御部とを備える。前記通信部は、前記第1の周波数に関連する情報を前記基地局から受信する。前記制御部は、前記第1の周波数を通信に用いる場合、前記第1の周波数及び前記第2の周波数を同時に使用して、キャリアアグリゲーションを用いた通信を行うように前記通信部を制御する。 The communication terminal disclosed in the present application is, in one embodiment, a communication unit that transmits terminal performance information and wireless line quality information indicating whether or not communication using the first frequency, which is an unlicensed frequency, is possible to a base station. , A control unit for controlling whether or not the first frequency is used for communication is provided. The communication unit receives information related to the first frequency from the base station. Wherein, when used for communicating the first frequency using the first frequency and the second frequency simultaneously, that controls the communication unit to perform communication using carrier aggregation ..
本願の開示する無線通信システム、基地局、通信端末及び無線通信システムの制御方法の一つの態様によれば、確実にアンライセンスドバンドを用いた通信を行うことができるという効果を奏する。また、確実にアンライセンスバンドを用いた通信を行うことができるため、高速伝達を実現できるとの効果を奏する。また、アンライセンスドバンドをSCellに用いたキャリアアグリゲーションの実施が可能となる。そして、アンライセンスドバンドを用いて使用可能な周波数を増加させることができ、伝送速度の改善が可能となる。また、同一のサービスのデータを分けて、基地局とFemtoで送信することができる。 According to one aspect of the control method of the wireless communication system, the base station, the communication terminal, and the wireless communication system disclosed in the present application, it is possible to surely perform communication using the unlicensed band. In addition, since communication using the unlicensed band can be reliably performed, it is effective that high-speed transmission can be realized. In addition, carrier aggregation using an unlicensed band for SCell can be performed. Then, the usable frequency can be increased by using the unlicensed band, and the transmission speed can be improved. Further, the data of the same service can be divided and transmitted by the base station and Femto.
以下に、本願の開示する無線通信システム、基地局、通信端末及び無線通信システムの制御方法の実施例を図面に基づいて詳細に説明する。なお、以下の実施例により本願の開示する無線通信システム、基地局、通信端末及び無線通信システムの制御方法に限定されるものではない。すなわち、以下ではLTEシステムを例として説明するが、LTEシステムに限定されるものではなく、W−CDMAシステムや第5世代移動通信システムなどの他のシステムにも適用可能なものである。さらには、TDMA,CDMA,OFDMA,SC−FDMA及びNOMAなどの多元接続方式に限定されるものでもない。さらに、無線通信システムの制御方法が限定されるものではない。 Hereinafter, examples of the control methods of the wireless communication system, the base station, the communication terminal, and the wireless communication system disclosed in the present application will be described in detail with reference to the drawings. The following examples are not limited to the control methods of the wireless communication system, the base station, the communication terminal, and the wireless communication system disclosed in the present application. That is, although the LTE system will be described below as an example, the system is not limited to the LTE system, and can be applied to other systems such as the W-CDMA system and the 5th generation mobile communication system. Furthermore, the present invention is not limited to multiple connection methods such as TDMA, CDMA, OFDMA, SC-FDMA, and NOMA. Furthermore, the control method of the wireless communication system is not limited.
図1は、実施例1に係る無線通信システムの概略構成図である。図1に示すように、本実施例に係る無線通信システムは、基地局1、基地局2及び通信端末3を有する。
FIG. 1 is a schematic configuration diagram of a wireless communication system according to the first embodiment. As shown in FIG. 1, the wireless communication system according to the present embodiment includes a
基地局1は、PCellであるセル10を有する。また、基地局2は、SCellであるセル20を有する。PCellであるセル10の中に、複数のSCellであるセル20が存在する。基地局1と基地局2とは、有線又は無線で接続され、互いにデータの送受信が可能である。なお、基地局1と基地局2とを併せて1つの基地局としてもよい。この場合、基地局1と基地局2とは装置内部(例えば、装置内部の板フェースなどを介して)で接続され、互いにデータの送受信が可能である。
ここで、従来のCAでは、例えば基地局1に複数のCCが設定されており、同じ基地局1のCCでCAを実施するものであった。これに対して、現在では、例えば基地局1と他の基地局との間でCAを実施することが検討されている。これは、基地局1と他の基地局との間でDC−HSDPA(Dual Cell-High Speed Downlink Packet Access)を実施することに相当する。なお、基地局1と他の基地局との間でDC−HSDPAを実施することは、DB(Dual Band)−HSDPA又は、DB−DC−HSDPAと呼ばれ仕様化されている。さらに、4つの周波数を用いる4C−HSDPAも仕様化されている。
Here, in the conventional CA, for example, a plurality of CCs are set in the
以上のDC−HSDPA、DB−DC−HSDPA及び4C−HSDPAは、CAと同等と解釈できる。以下では、CAを例に説明するが、断りのない限り、DC−HSDPA、DB−DC−HSDPA及び4C−HSDPAにおいても実施可能である。 The above DC-HSDPA, DB-DC-HSDPA and 4C-HSDPA can be interpreted as equivalent to CA. In the following, CA will be described as an example, but unless otherwise specified, it can also be carried out in DC-HSDPA, DB-DC-HSDPA and 4C-HSDPA.
次に、図2を参照して、基地局1及び2の詳細について説明する。図2は、実施例1に係る各基地局のブロック図である。
Next, the details of the
図2に示すように、基地局1は、PDCP(Packet Data Convergence Protocol)処理部101、RLC(Radio Link Control)処理部102、MAC(Media Access Control)処理部103及び物理層処理部104を有する。また、基地局1は、ライセンスドバンド制御部105を有する。ライセンスドバンド制御部105は、他の各処理部と連携して動作を行う。そのため、図示の都合上、ライセンスドバンド制御部105は、各処理部にまたがっているが、実際には、各処理部とは別の処理部である。ただし、各処理部と協働する部分を分解して、各処理部の一部と考えることもできる。
As shown in FIG. 2, the
また、基地局2は、PDCP処理部201、RLC処理部202、MAC処理部203及び物理層処理部204を有する。また、基地局2は、アンライセンスドバンド制御部205を有する。
Further, the
PDCP処理部101及び201は、無線インタフェースを介してネットワークプロトコルを用いて上位装置4との間で通信を行う。上位装置4は、例えば、MME及びS−GWを含む。上位装置4は、コアネットワークと考えてもよい。PDCP処理部101及び201は、データのヘッダ情報の圧縮、データの暗号化及び暗号化の解除(Ciphering and deciphering)の機能、制御情報の安全保証提供(Integrity protection及びintegrity verification)の機能を有する。PDCP処理部101は、下り信号処理部111及び上り信号処理部112を有する。また、PDCP処理部201は、下り信号処理部211及び上り信号処理部212を有する。ここでは、PDCP処理部101を例により具体的に説明する。
The
下り信号処理部111は、ユーザデータなどの信号の入力を上位装置4から受ける。そして、下り信号処理部111は、受信した信号であるデータパケットを分割(segmentation)し、シーケンス番号(Sequence number)などのPDCPヘッダを付加し、PDCP PDU(RLC SDU)を作成する。そして、下り信号処理部111は、処理を施した送信信号をRLC処理部102の下り信号処理部121へ出力する。
The downlink
上り信号処理部112は、ユーザデータなどの信号の入力をRLC処理部102の上り信号処理部122から受ける。そして、上り信号処理部112は、受信したPDCP PDU(RLC SDU)を結合(Concatenation)し、PDCPヘッダを除去し、PDCP SDUすなわちIPパケットを再生する。そして、上り信号処理部112は、上位装置4へ処理を施した信号を送信する。
The uplink
また、PDCP処理部101とPDCP処理部201とはPDCP SDUを用いて通信を行う。
Further, the
RLC処理部102及び202は、ARQ(Auto Repeat Request:再送処理)機能及び信号の再送処理の制御機能などを有する。RLC処理部102は、下り信号処理部121及び上り信号処理部122を有する。また、RLC処理部202は、下り信号処理部221及び上り信号処理部222を有する。ここでは、RLC処理部102を例により具体的に説明する。
The
RLC処理部102の下り信号処理部121は、PDCP処理部101の下り信号処理部111により処理が施された信号であるPDCP PDUの入力を受ける。下り信号処理部121は、受信したPDCP PDU(RLC SDU)を分割(segmentation)し、シーケンス番号(Sequence number)などのRLCヘッダを付加し、RLC PDUを作成する。そして、下り信号処理部121は、生成したRLC PDUをMAC処理部103の下り信号処理部131へ出力する。
The downlink
RLC処理部102の上り信号処理部122は、MAC処理部103の上り信号処理部132により処理が施された信号であるRLC PDU(MAC SDU)の入力を受ける。上り信号処理部122は、受信したRLC PDUを結合(Concatenation)し、RLCヘッダを除去し、RLC SDU(PDCP PDU)を再生する。そして、上り信号処理部122は、再生したRLC SDUをPDCP処理部101の上り信号処理部112へ出力する。
The uplink
MAC処理部103及び203は、通信端末3のMACとの間でHARQ(Hybrid ARQ)を実施する機能を有する。さらに、MAC処理部103及び203は、どの通信端末との上りデータ伝送及び下りデータ伝送を実施するか、その際の伝送するデータ量、使用する無線リソース、変調方式、符号化率などを選択するスケジューリング機能を有する。さらに、MAC処理部103及び203は、ランダムアクセスや無線回線制御などを行う機能を有する。MAC処理部103は、下り信号処理部131及び上り信号処理部132を有する。また、MAC処理部203は、下り信号処理部231及び上り信号処理部232を有する。ここでは、MAC処理部103を例により具体的に説明する。
The
MAC処理部103の下り信号処理部131は、RLC処理部102からMAC SDU(RLC PDU)の入力を受ける。下り信号処理部131は、MAC SDUを分割(segmentation)し、シーケンス番号(Sequence number)などのMACヘッダを付加し、MAC PDUを作成する。また、下り信号処理部131は、信号のスケジューリングの情報にしたがって、信号のスケジューリング、すなわち無線リソースへの割り当てを行う。そして、下り信号処理部131は、MAC PDUを物理層処理部104のライセンスドバンド送信部141へ出力する。
The downlink
MAC処理部103の上り信号処理部132は、スケジューリングにしたがいMAC PDUの入力を物理層処理部104のライセンスドバンド受信部142から受ける。そして、上り信号処理部132は、MAC PDUを結合(Concatenation)し、MACヘッダを除去し、MAC SDU(RLC PDU)を再生する。そして、上り信号処理部132は、再生したMAC SDUをRLC処理部102の上り信号処理部122へ出力する。
The uplink
物理層(Physical Layer)処理部104及び204は、無線物理層での同期処理、等化処理、変復調処理、誤り訂正符号処理及びRF(Radio Frequency)制御を行う。物理層処理部104は、ライセンスドバンド送信部141及びライセンスドバンド受信部142を有する。また、物理層処理部204は、アンライセンスドバンド送信部241及びアンライセンスドバンド受信部242を有する。この物理層処理部104及び204が、「第1通信部」の一例にあたる。
The physical
なお、W−CDMAシステムであれば、基地局1は、MAC処理部103と物理層処理部104とで構成され、RNC(Radio Network Controller)はPDCP処理部101及びRLC処理部102を含む。この場合、RLC処理部102は、さらにハンドオーバ制御などの機能を有する。基地局2も、W−CDMAシステムであれば同様の構成を有する。
In the case of a W-CDMA system, the
ここで、図3を参照して、物理層処理部104の詳細について説明する。図3は、物理層処理部及びライセンスドバンド制御部の詳細を表すブロック図である。ただし、図3では、ライセンスドバンド制御部105に関しては、物理層処理において必要な機能のみを詳細に記載してある。
Here, the details of the physical
ライセンスドバンド受信部142は、受信無線部151、復調復号部152、端末性能情報抽出部153、無線回線品質情報抽出部154及び無線回線制御情報抽出部155を有する。
The licensed
受信無線部151は、通信端末3から送出された信号をアンテナを介して受信する。そして、受信無線部151は、受信した信号を増幅し、さらに、無線周波数からベースバンド信号へと変換する。そして、受信無線部151は、ベースバンド信号に変換した信号を復調復号部152へ出力する。
The receiving
復調復号部152は、受信無線部151から信号の入力を受ける。そして、復調復号部152は、受信した信号に復調処理を施す。さらに、復調復号部152は、復調処理を施した信号に対して復号処理を施す。そして、復調復号部152は、各処理を施した信号を上り信号処理部132へ出力する。
The demodulation /
端末性能情報抽出部153は、復調復号部152から送出された信号から端末性能情報を抽出する。端末性能情報には、通信端末3のアンライセンスドバンドの使用の可否を示す情報が含まれる。そして、端末性能情報抽出部153は、抽出した端末性能情報を端末性能情報制御部156へ出力する。なお、アンライセンスバンドの使用の可否とは、端末の機能としてアンライセンスバンドを用いた通信が可能か否かを示すものであり、無線回線品質などの無線環境に基づいた使用の可否とは異なる。
The terminal performance
無線回線品質情報抽出部154は、復調復号部152から送出された信号からRSRP(Reference Signal Received Power)を含む無線回線品質情報を抽出する。そして、無線回線品質情報抽出部154は、抽出した無線回線品質情報を無線回線制御部157へ出力する。
The wireless line quality
なお、無線回線品質は、受信電力、パイロット受信電力、受信品質及びパイロット受信品質を総称するものである。受信電力は、受信電界強度であってもよい。また、無線回線品質は、無線回線状態情報(CSI:Channel State Information)と呼ばれる場合もある。パイロット受信電力は、例えばLTEシステムであれば、RSRPなどであり、W−CDMAシステムであれば、CPICH RSCP(Common Pilot Channel Received Signal Code Power)などである。受信品質は、例えばSIR(Signal-noise Ratio)などである。パイロット受信品質は、例えばLTEシステムであれば、RSRQ(Reference Signal Received Quality)などであり、W−CDMAシステムであれば、CPICH Ec/N0(Common Pilot Channel received energy per chip divided by the power density)などである。 The wireless line quality is a general term for received power, pilot received power, reception quality, and pilot reception quality. The received power may be the received electric field strength. In addition, the radio line quality may be referred to as radio line state information (CSI). The pilot reception power is, for example, RSRP or the like in the case of an LTE system, and CPICH RCSP (Common Pilot Channel Received Signal Code Power) or the like in the case of a W-CDMA system. The reception quality is, for example, SIR (Signal-noise Ratio). The pilot reception quality is, for example, RSRQ (Reference Signal Received Quality) in the case of an LTE system, CPICH Ec / N0 (Common Pilot Channel received energy per chip divided by the power density), etc. in the case of a W-CDMA system. Is.
無線回線品質情報抽出部154は、通信端末3をSCellに選択させる場合、1つ又は複数のセルの無線回線品質情報を復調復号部152から送出された信号から抽出する。そして、無線回線品質情報抽出部154は、抽出した無線回線品質情報を無線回線制御部157へ出力する。
When the
無線回線制御情報抽出部155は、復調復号部152から送出された信号からランダムアクセスプリアンブルを含む無線回線制御信号を抽出する。次に、無線回線制御情報抽出部155は、無線回線制御信号からランダムアクセスプリアンブルを取得する。そして、無線回線制御情報抽出部155は、ランダムアクセスプリアンブルを無線回線制御部157へ出力する。
The wireless line control
その後、無線回線制御情報抽出部155は、ランダムアクセスプリアンブルの応答として通信端末3から送出されたスケジュールドトランスミッション(Scheduled transmission)の入力を復調復号部152が送出した信号から抽出する。そして、無線回線制御情報抽出部155は、スケジュールドトランスミッションを無線回線制御部157へ出力する。
After that, the wireless line control
無線回線制御情報抽出部155は、セル20において無線回線設定に用いる制御情報を復調復号部152から送出された信号から抽出する。そして、無線回線制御情報抽出部155は、抽出したセル20において無線回線設定に用いる制御情報を無線回線制御部157へ出力する。
The wireless line control
ライセンスドバンド制御部105は、端末性能情報制御部156、無線回線制御部157、システム情報管理記憶部158及び上位処理部159を有する。
The licensed
端末性能情報制御部156は、端末性能情報を用いて通信端末3がアンライセンスドバンドの使用が可能か否かを判定する。そして、端末性能情報制御部156は、通信端末3がアンライセンスドバンドの使用が可能か否かを無線回線制御部157へ通知する。この端末性能情報制御部156が、「制御部」の一例にあたる。
The terminal performance
無線回線制御部157は、ランダムアクセスプリアンブルの入力を無線回線制御情報抽出部155から受ける。そして、無線回線制御部157は、ランダムアクセスプリアンブルに対してランダムアクセスレスポンス(random access response)を返信するための制御を行う。具体的には、無線回線制御部157は、例えば、通信端末3の送信タイミングを制御するTAI(Timing Advanced Indicator)の作成や、非周期的な無線回線測定及び無線回線測定結果報告の実施を要求するための制御の実施などを行う。そして、無線回線制御部157は、ランダムアクセスレスポンスのための制御情報を無線回線制御情報作成部160へ出力する。
The wireless
また、無線回線制御部157は、スケジュールドトランスミッションの入力を無線回線制御情報抽出部155から受ける。そして、無線回線制御部157は、コンテンションレゾリューション(Contention Resolution)を通信端末3へ送信するための制御を行う。その後、無線回線制御部157は、コンテンションレゾリューションのための制御情報を無線回線制御情報作成部160へ出力する。
Further, the wireless
無線回線制御部157は、ランダムアクセスが完了し、自装置と通信端末3との間に無線回線が設定された後、端末性能情報要求の送信を端末性能情報要求作成部164に指示する。その後、無線回線制御部157は、通信端末3がアンライセンスドバンドの使用が可能か否かの情報の入力を端末性能情報制御部156から受ける。そして、無線回線制御部157は、アンライセンスドバンドの使用が可能か否かの情報を用いて、通信端末3を識別し、端末カテゴリを特定する。無線回線制御部157は、例えばアンライセンスドバンドの使用の可否などによるカテゴリ分けにより作成された端末カテゴリが登録されたリストを有する。無線回線制御部157は、アンライセンスドバンドを使用することを通知するための制御情報の作成を無線回線制御情報作成部160に指示する。また、無線回線制御部157は、通信端末3の端末カテゴリの通知を無線回線制御情報作成部160に指示する。
After the random access is completed and the wireless line is set between the own device and the
その後、無線回線制御部157は、通信端末3に対するアンライセンスドバンドの使用をシステム情報管理記憶部158へ通知する。
After that, the wireless
また、無線回線制御部157は、測定周期(または、測定結果報告周期。以下、「測定周期」と総称する。)に沿っていない非周期的(aperiodic)な無線回線品質測定の実施を決定した場合、無線回線品質測定を無線回線制御情報作成部160へ通知する。この場合、無線回線制御部157は、無線回線品質測定の条件を無線回線制御情報作成部160へ送信する。無線回線品質測定(または、無線回線品質測定結果通知。)の条件とは、例えば測定周期や測定する無線リソース(例えばシステム帯域幅全体やシステム帯域幅の一部の帯域幅。)などである。
Further, the wireless
また、無線回線制御部157は、非周期的な無線回線品質測定要求に対する応答として無線回線品質測定及び算出の結果の入力を無線回線制御情報抽出部155から受ける。そして、無線回線制御部157は、取得した無線回線品質を基に下りデータを送信する通信端末を選択する。ここでは、無線回線制御部157が通信端末3を選択した場合で説明する。そして、無線回線制御部157は、通信端末3に対して下りデータ送信を実施する場合のデータ量、使用する無線リソース、使用する変調方式及び符号化率などを選択する。ここで、使用する無線リソースは、LTEシステムであれば周波数軸方向及び時間軸方向で構成される無線リソースである。また、W−CDMAシステムであれば、使用する無線リソースは、拡散コードである。次に、無線回線制御部157は、選択結果を無線回線制御情報作成部160へ出力する。
Further, the wireless
また、無線回線制御部157は、通信端末3を含む通信端末から送信されるパイロット信号の入力を無線回線制御情報抽出部155から受ける。そして、無線回線制御部157は、受信したパイロット信号から上り無線回線品質を測定及び算出する。次に、無線回線制御部157は、無線回線品質を基に上りデータ伝送を行う通信端末を選択する。この処理は、一般的にはスケジューリングと呼ばれる場合がある。なお、端末を選択する部分の処理のみをスケジューリングとよぶ場合もある。ここでは、無線回線制御部157は、無線回線品質を基に上りデータ伝送を行う通信端末として通信端末3を選んだ場合で説明する。
Further, the wireless
次に、無線回線制御部157は、通信端末3が上りデータ送信をする場合のデータ量、使用する無線リソース、使用する変調方式及び符号化率などを選択する。ここで、使用する無線リソースは、LTEシステムであれば周波数軸方向及び時間軸方向で構成される無線リソースである。また、W−CDMAシステムであれば、使用する無線リソースは、拡散コードである。その後、無線回線制御部157は、選択結果を無線回線制御情報作成部160へ出力する。
Next, the wireless
さらに、無線回線制御部157は、無線回線品質情報抽出部154が抽出する無線回線品質を監視する。そして、通信端末3との間の伝送速度と予め決められた伝送速度との差分が閾値を超えるなど無線回線品質が所定の条件を満たした場合、無線回線制御部157は、CAの実施を決定する。そして、無線回線制御部157は、CAの実施を上位処理部159へ通知する。
Further, the wireless
その後、無線回線制御部157は、1つ又は複数のセルの通信端末3との間の無線回線品質情報の入力を無線回線品質情報抽出部154から受ける。そして、無線回線制御部157は、取得した無線回線品質情報を基にSCellを選択する。ここでは、無線回線制御部157が、SCellとしてセル20を選択した場合で説明する。次に、無線回線制御部157は、無線回線設定に用いる制御情報の基地局2への要求を、無線回線制御情報作成部160に指示する。ここで、無線回線設定に用いる制御情報とは、例えば、端末個別に割り当てられる個別ランダムアクセスプリアンブル(dedicated random access preamble(以下、dedicated preambleという。))やランダムアクセスに用いる制御情報などである。また、無線回線設定に用いる制御情報にはシステム情報も含まれる。システム情報には、無線回線品質測定の条件、セル選択情報、セルIDを含む隣接セル情報、MBSFN(Multicast Broadcast Single Frequency Network)関連情報、ネットワーク識別情報、CA関連情報などが含まれる。また、システム情報には、そのセルに接続する又は接続しようとする通信端末3に共通の制御情報として報知(Broadcast)(送信(transmit))されるものと、そのセルに接続又は接続しようとする通信端末3個別の制御情報として通知(notify)(送信(transmit))されるものとが含まれる。システム情報は、制御情報と解釈することもできる。さらに、LTE(LTE−Advancedも含む)やW−CDMAシステムでは、システム情報にあたるものが、システム情報をまとめたシステム情報ブロック(MIB:Master Information Blockや、SIB:System Information Block)と呼ばれている。
After that, the wireless
その後、無線回線制御部157は、セル20において無線回線設定に用いる制御情報の入力を無線回線制御情報抽出部155から受ける。そして、無線回線制御部157は、無線回線設定に用いる制御情報の通知を無線回線制御情報作成部160に指示する。
After that, the wireless
その後、無線回線制御部157は、セル20に対するランダムアクセスプリアンブルの入力を無線回線制御情報抽出部155から受ける。そして、無線回線制御部157は、セル20に対するランダムアクセスプリアンブルに対してランダムアクセスレスポンスを返信するための制御を行う。そして、無線回線制御部157は、セル20に関するランダムアクセスレスポンスのための制御情報を無線回線制御情報作成部160へ出力する。この処理により、基地局1は、通信端末3との間でセル20をSCellとした無線回線の設定を行う。この無線回線制御部157が、「通知部」の一例にあたる。
After that, the wireless
上位処理部159は、PDCP処理部101、RLC処理部102及びMAC処理部103における制御処理を行う。
The
ライセンスドバンド送信部141は、端末性能情報要求作成部164、無線回線制御情報作成部160、パイロット作成部161、同期信号作成部162及びシステム情報作成部163、送信無線部165及び符号化変調部166を有する。
The licensed
端末性能情報要求作成部164は、ランダムアクセスが完了し、自装置と通信端末3との間に無線回線が設定された後、端末性能情報要求の送信の指示を無線回線制御部157から受ける。そして、端末性能情報要求作成部164は、端末性能情報要求を作成する。その後、端末性能情報要求作成部164は、作成した端末性能情報要求を符号化変調部166へ出力し、通信端末3へ送信する。
After the random access is completed and the wireless line is set between the own device and the
無線回線制御情報作成部160は、ランダムアクセスレスポンスのための制御情報の入力を無線回線制御部157から受ける。そして、無線回線制御情報作成部160は、取得した制御情報を用いてランダムアクセスレスポンスを作成する。その後、無線回線制御情報作成部160は、作成したランダムアクセスレスポンスを符号化変調部166へ出力し、通信端末3へ送信する。
The wireless line control
無線回線制御情報作成部160は、コンテンションレゾリューションのための制御情報の入力を無線回線制御部157から受ける。そして、無線回線制御情報作成部160は、取得した制御情報を用いて、コンテンションレゾリューションを作成する。その後、無線回線制御情報作成部160は、作成したコンテンションレゾリューションを符号化変調部166へ出力し、通信端末3へ送信する。
The wireless line control
無線回線制御情報作成部160は、測定周期に沿っていない無線回線品質測定の通知を無線回線制御部157から受ける。この場合、無線回線制御情報作成部160は、無線回線品質測定の条件も無線回線制御部157から取得する。そして、無線回線制御情報作成部160は、無線回線品質測定の条件を用いて無線回線測定要求を作成する。その後、無線回線制御情報作成部160は、作成した無線回線測定要求を符号化変調部166へ出力し、通信端末3へ送信する。
The wireless line control
また、無線回線制御情報作成部160は、通信端末3に対して下りデータ送信を実施する場合のデータ量、使用する無線リソース、使用する変調方式及び符号化率などの選択結果の入力を無線回線制御部157から受ける。そして、無線回線制御情報作成部160は、選択結果を含む下り制御情報を作成する。その後、無線回線制御情報作成部160は、作成した選択結果を含む下り制御情報を符号化変調部166へ出力し、通信端末3へ送信する。
Further, the wireless line control
また、無線回線制御情報作成部160は、通信端末3が上りデータ送信をする場合のデータ量、使用する無線リソース、使用する変調方式及び符号化率などの選択結果の入力を無線回線制御部157から受ける。そして、無線回線制御情報作成部160は、選択結果を含む上り制御情報を作成する。その後、無線回線制御情報作成部160は、作成した選択結果を含む上り制御情報を符号化変調部166へ出力し、通信端末3へ送信する。
Further, the wireless line control
さらに、無線回線制御情報作成部160は、アンライセンスドバンドを使用することを通知するための制御情報の作成の指示を無線回線制御部157から受ける。そして、無線回線制御情報作成部160は、アンライセンスドバンド使用通知を作成する。その後、無線回線制御情報作成部160は、作成したアンライセンスドバンド使用通知を符号化変調部166へ出力し、通信端末3へ送信する。また、無線回線制御情報作成部160は、通信端末3への端末カテゴリの通知の指示を無線回線制御部157から受ける。そして、無線回線制御情報作成部160は、端末カテゴリを通知する制御情報を作成する。その後、無線回線制御情報作成部160は、端末カテゴリを通知する制御情報を符号化変調部166へ出力し、通信端末3へ送信する。
Further, the wireless line control
また、CAを行う場合、無線回線制御情報作成部160は、無線回線設定に用いる制御情報の基地局2への要求の指示を無線回線制御部157から受ける。そして、無線回線制御情報作成部160は、無線回線設定に用いる制御情報の要求を作成する。その後、無線回線制御情報作成部160は、作成した無線回線設定に用いる制御情報の要求を符号化変調部166へ出力し、基地局2へ送信する。
Further, when performing CA, the wireless line control
また、無線回線制御情報作成部160は、セル20において無線回線設定に用いる制御情報の通知の指示を無線回線制御部157から受ける。そして、無線回線制御情報作成部160は、セル20において無線回線設定に用いる制御情報を通知するための制御情報を作成する。その後、無線回線制御情報作成部160は、作成したセル20において無線回線設定に用いる制御情報を通知するための制御情報を符号化変調部166へ出力し、基地局2へ送信する。この時、無線回線制御情報作成部160は、例えばセルIDなどのセル制御情報などを含むセル20のセル情報を併せて通信端末3に通知してもよいし、ネットワーク識別情報などのセル20が接続するネットワークに関する情報を改めて通知してもよい。
Further, the wireless line control
さらに、無線回線制御情報作成部160は、セル20に関するランダムアクセスレスポンスのための制御情報の入力を無線回線制御部157から受ける。そして、無線回線制御情報作成部160は、取得した制御情報を用いてセル20に関するランダムアクセスレスポンスを作成する。その後、無線回線制御情報作成部160は、作成したセル20に関するランダムアクセスレスポンスを符号化変調部166へ出力し、通信端末3へ送信する。
Further, the wireless line control
システム情報管理記憶部158は、無線回線品質測定の条件、セル選択情報、セルIDを含む隣接セル情報、MBSFN関連情報、ネットワーク識別情報、CA関連情報などを含むシステム情報を記憶し、管理する。システム情報管理記憶部158が記憶するシステム情報の内容は、例えば図4で示される。図4は、システム情報の一例を表す図である。無線回線品質測定の条件は、例えば、測定する帯域幅、測定周期及び測定するセルの情報などを含む。ネットワーク識別情報は、基地局1が属するネットワークを示す情報である。
The system information
ここで、セルIDは、セル識別子、C(Cell)−ID、物理セルID、PC(Physical Cell)−ID又はPCIDとも呼ばれる。セルIDは、セルを識別するためのIDである。セルIDは、無線回線品質測定やハンドオーバなどにおいて、セルを識別するために用いられる。LTEシステムでは、待ち受けするセル又は接続セルにおいて、同期信号を受信することで、通信端末3はそのセルのセルIDを認識することができる。
Here, the cell ID is also referred to as a cell identifier, C (Cell) -ID, physical cell ID, PC (Physical Cell) -ID or PCID. The cell ID is an ID for identifying the cell. The cell ID is used to identify the cell in wireless line quality measurement, handover, and the like. In the LTE system, the
このセルIDは、例えばLTEシステムでは以下のように設定されている。すなわち、3つのセルIDで構成されたグループが168グループあり、計504個のセルIDが設定可能である。以下の数式(1)でセルIDが算出される。 This cell ID is set as follows, for example, in the LTE system. That is, there are 168 groups composed of three cell IDs, and a total of 504 cell IDs can be set. The cell ID is calculated by the following formula (1).
セルIDを如何に割り当てるかについては、3GPPでは規定されていない。すなわち、セルIDは、例えば同じLTEシステムであっても、通信事業者が異なれば、その割り当て方法は異なる。なお、N(2) IDはセルIDのグループ番号と解釈され、N(1) IDはグループの中の番号と解釈される。How to assign the cell ID is not specified in 3GPP. That is, even if the cell ID is the same LTE system, the allocation method is different if the telecommunications carrier is different. The N (2) ID is interpreted as the group number of the cell ID, and the N (1) ID is interpreted as the number in the group.
システム情報作成部163は、回線設定後又はランダムアクセスを実施する前に、ネットワーク識別情報をシステム情報管理記憶部158から取得する。そして、システム情報作成部163は、取得したネットワーク識別情報を用いてシステム情報を作成する。このシステム情報には、ランダムアクセスに関する制御情報も含まれる。その後、システム情報作成部163は、作成したネットワーク識別情報を含むシステム情報を符号化変調部166へ出力し、通信端末3へ送信する。
The system
また、システム情報作成部163は、無線回線品質測定の条件をシステム情報管理記憶部158から取得する。そして、システム情報作成部163は、取得した無線回線品質測定の測定条件をシステム情報として作成する。その後、システム情報作成部163は、作成した無線回線品質測定の測定条件を含むシステム情報を符号化変調部166へ出力し、通信端末3へ送信する。なお、システム情報作成部163は、システム情報を通信端末毎の個別の制御情報として通信端末に通知する場合と、セル10で待ち受け(キャンピング)中又はセル10に接続中の通信端末の全部又は一部の通信端末に共通の共通制御情報として送信する場合がある。また、システム情報には、測定帯域幅やセル選択の優先度などが含まれてもよい。
Further, the system
同期信号作成部162は、システム情報管理記憶部158に記憶されたセルIDを基に、同期信号(同期信号列)を算出する。同期信号は1つの信号(シンボル)で構成される場合もあるが、一般的には複数の信号(シンボル)で構成される。よって、同期信号列でもあるがここでは同期信号と総称する。その後、同期信号作成部162は、作成した同期信号を符号化変調部166へ出力し、通信端末3へ送信する。なお、LTEシステムでは同期信号として2つの同期信号が規定されている、一方は、第1の同期信号(PSS: Primary Synchronization Signal)であり、他方は第2の同期信号(SSS: Secondary Synchronization Signal)である。なお、LTEシステムでは、同期チャネルは存在せず、同期信号のみ定義されている。ただし、この2つの同期信号は、実際には複数のシンボルで構成されている。なお、同期信号を伝送する同期チャネルである場合も本願技術を同様に適用できるものである。
The synchronization
パイロット作成部161は、パイロット信号(パイロット信号列)を算出する。パイロット信号(パイロット、パイロットシンボル)も1つの信号(シンボル)で構成される場合もあるが、一般的には複数の信号(シンボル)で構成される。よって、パイロット信号列でもあるが、ここでは、パイロット信号と総称する。そして、パイロット作成部161は、作成したパイロット信号を符号化変調部166へ出力し、通信端末3へ送信する。なお、パイロット信号を伝送するパイロットチャネルである場合も同様に本願技術を適用できるものである。
The
ここで、PSS及びSSSの算出について説明する。PSSの算出方法は以下の数式(2)及び表(1)で規定される。すなわち、PSSは、セルIDグループの番号N(2) IDを基に算出される。Here, the calculation of PSS and SSS will be described. The calculation method of PSS is specified by the following mathematical formula (2) and table (1). That is, PSS is calculated based on the cell ID group number N (2) ID.
さらに、PSSは、Zadoff−Chuシーケンス(Zadoff−Chu符号)である。Zadoff−Chuシーケンスは、CAZAC(Constant Amplitude Zero Auto Correlation waveform)であり、1の補数の周期的な複素信号であり、自己相関がゼロの系列である。なお、PSSは、上記により算出された62個の複素数の信号をOFDMA(Orthogonal Frequency-Division Multiple Access)の周波数軸方向(サブキャリア方向)にマッピングすることで表される。また、PSSは、スクランブリングされていない。 Further, PSS is a Zadoff-Chu sequence (Zadoff-Chu code). The Zadoff-Chu sequence is CAZAC (Constant Amplitude Zero Auto Correlation waveform), which is a periodic complex signal of one's complement and has zero autocorrelation. The PSS is represented by mapping the 62 complex number signals calculated above in the frequency axis direction (subcarrier direction) of OFDMA (Orthogonal Frequency-Division Multiple Access). Also, PSS is not scrambled.
62個の複素数の信号のマッピングは、次の数式(3)にしたがって行われる。 The mapping of 62 complex number signals is performed according to the following equation (3).
ここで、(k,l)は、PSSの送信に用いられるOFDMAのシンボルにおけるリソースエレメントである。 Here, (k, l) is a resource element in the OFDMA symbol used for PSS transmission.
そして、例えば、PSSは、フレーム構造がタイプ1の場合、スロット0及び10の最後のシンボル、すなわちNormal subframeにおけるl=6において、周波数方向、すなわちサブキャリア方向にマッピングされる。具体的には、PSSは、中心の6RBの周波数中心から±31シンボルに配置される。PSSは、両端の5シンボルには配置されない。
Then, for example, when the frame structure is
通信端末3は、時間軸方向の最後のシンボルに配置されることからスロットの先頭を識別できる。すなわち、通信端末3は、以下の数式(4)により、スロットの同期をとることができる。
Since the
また、SSSの算出方法は以下の手順により行われる。SSSを表すd(0),・・・,d(61)は、PSSによって与えられるスクランブル系列を用いて求められる2つの長さ31のバイナリ系列である。SSSを定義するこの2つの長さ31のバイナリ系列は、次の数式(5)によりサブフレーム0と5との間で定義される。なお、算出した系列に対してスクランブルを施した系列であるとも解釈できる。
Further, the calculation method of SSS is performed by the following procedure. D (0), ..., D (61) representing SSS are two binary sequences of
ここで、0≦n≦30である。そして、m0及びm1は、セルIDグループN(1) IDを用いて次の数式(6)のように表される。Here, 0 ≦ n ≦ 30. Then, m 0 and m 1 are expressed by the following mathematical formula (6) using the cell ID group N (1) ID.
これらは、図5に示すマッピングテーブルのように表される。図5は、セルIDグループN(1) IDとm0及びm1との間の対応を示すマッピングテーブルを表す図である。These are represented as in the mapping table shown in FIG. FIG. 5 is a diagram showing a mapping table showing the correspondence between the cell ID group N (1) ID and m 0 and m 1.
そして、S0 (m0)(n)とS1 (m1)(n)とは、数式(7)のように表される。Then, S 0 (m0) (n) and S 1 (m1) (n) are expressed as in the mathematical formula (7).
そして、各項は次の数式(8)を満たす。 Then, each term satisfies the following mathematical formula (8).
この場合、初期値は、x(0)=0,x(1)=0,x(2)=0,x(3)=0,x(4)=1である。 In this case, the initial values are x (0) = 0, x (1) = 0, x (2) = 0, x (3) = 0, x (4) = 1.
さらに、PSSに依存する2つのスクランブル系列であるc0(n)及びc1(n)は、次の数式(9)で表される。Further, the two scrambled sequences c 0 (n) and c 1 (n) that depend on PSS are expressed by the following mathematical formula (9).
ここで、N(2) ID∈{0,1,2}は、セルIDグループN(1) IDの中の何れかにあたる。さらに、各項は次の数式(10)を満たす。Here, N (2) ID ∈ {0,1,2} corresponds to any of the cell ID group N (1) ID. Further, each term satisfies the following mathematical formula (10).
この場合、初期値は、x(0)=0,x(1)=0,x(2)=0,x(3)=0,x(4)=1である。 In this case, the initial values are x (0) = 0, x (1) = 0, x (2) = 0, x (3) = 0, x (4) = 1.
また、スクランブル系列Z1 (m0)(n)とZ1 (m1)(n)は、次の数式(11)で表される。Further, the scramble series Z 1 (m0) (n) and Z 1 (m1) (n) are represented by the following mathematical formula (11).
ここで、m0及びm1は、図5のマッピングテーブルから得られる値である。また、各項は次の数式(12)を満たす。Here, m 0 and m 1 are values obtained from the mapping table of FIG. In addition, each term satisfies the following mathematical formula (12).
この場合、初期値は、x(0)=0,x(1)=0,x(2)=0,x(3)=0,x(4)=1である。 In this case, the initial values are x (0) = 0, x (1) = 0, x (2) = 0, x (3) = 0, x (4) = 1.
以上のことから、SSSは、サブフレーム番号0すなわちスロット番号0で送信する場合と、サブフレーム番号5すなわちスロット番号10で送信する場合とで異なる算出式で表される。さらに、SSSは、生成される複素信号の奇数番目と偶数番目で算出式が異なる。また、SSSは、PSSと同様に62個の複素数で構成される信号列である。 From the above, the SSS is represented by a different calculation formula depending on whether the subframe number is 0, that is, the slot number is 0, or the subframe number is 5, that is, the slot number is 10. Further, the calculation formula of SSS is different between the odd-numbered and even-numbered complex signals generated. Further, the SSS is a signal sequence composed of 62 complex numbers like the PSS.
さらに、c0(n)及びc1(n)は、M系列(M sequence, maximal length sequence)又はPN(Pseudo Noise)系列(疑似雑音系列)であり、そのセルIDが属するグループの番号N(1) IDの中の番号であるN(2) IDを用いて算出したものである。Further, c 0 (n) and c 1 (n) are M sequence (M sequence, maximal length sequence) or PN (Pseudo Noise) sequence (pseudo noise sequence), and the number N of the group to which the cell ID belongs (n) 1) N (2 a number in the ID) are those calculated by using the ID.
また、S0 (m0)(n)及びS1 (m1)(n)も、同様にM系列であり、そのセルIDが属するグループの番号N(1) IDとN(1) ID及び図5のマッピングテーブルから導き出したm0及びm1とから算出される。Similarly, S 0 (m0) (n) and S 1 (m1) (n) are also M-sequence, and the group numbers N (1) ID and N (1) ID to which the cell ID belongs and FIG. 5 It is calculated from m 0 and m 1 derived from the mapping table of.
さらに、SSSのマッピングについて説明する。SSSを表す系列d(n)は、次の数式(13)で表されるようにリソースエレメントにマッピングされる。 Further, SSS mapping will be described. The series d (n) representing SSS is mapped to the resource element as represented by the following mathematical formula (13).
ここで、リソースエレメント(k,l)は次の数式(14)で表される。 Here, the resource element (k, l) is represented by the following mathematical formula (14).
このことから、例えばタイプ1すなわちFDD(Frequency Division Duplex)の場合、スロット0及びスロット10の最後から1つ前のシンボルにSSSが配置される。なお、最後のシンボルはNDL symb−1である。ここで、DL(Down Link)は下り伝送であることを示す。また、symbはSymbolであり、時間軸方向のシンボルであることを示している。また、PSSと同様に、周波数軸方向に中心、すなわち、帯域幅の中心の6RBの中心周波数から±31シンボルに配置される。また、スロット0とスロット10とで送信されるSSSが異なることから、無線フレームの先頭を特定することができる。From this, for example, in the case of
次に、パイロット信号の算出について説明する。ここでは、セル共通、すなわちそのセルに接続または接続しようとする端末に共通のパイロット信号であるCell−specific reference signal(CRS(Cell-specific reference signal)ともいう。)について説明する。なおここでは説明しないが、端末個別のパイロット信号であるUE−specific rference signal(DRS(Dedicated reference signal)ともいう。)についても同様にパイロット信号の算出方法が規定されている。さらに、MBMS(Multimedia Broadcast and Multicast Service)データを送信するためのパイロットについても同様にパイロット信号の算出方法が規定されている。なお、断りのない限りこれらのパイロット信号に対しても本願技術を適用可能である。 Next, the calculation of the pilot signal will be described. Here, Cell-specific reference signal (also referred to as CRS (Cell-specific reference signal)), which is a pilot signal common to cells, that is, common to terminals connected to or attempting to connect to the cell, will be described. Although not described here, a method for calculating a pilot signal is similarly defined for a UE-specific resistance signal (also referred to as a DRS (Dedicated reference signal)), which is a pilot signal for each terminal. Further, a method for calculating a pilot signal is also specified for a pilot for transmitting MBMS (Multimedia Broadcast and Multicast Service) data. Unless otherwise specified, the technique of the present application can be applied to these pilot signals.
パイロット信号は、次の数式(15)で表される。 The pilot signal is represented by the following mathematical formula (15).
ここで、nsは、無線フレームのスロット番号であり、lは、スロットのOFDMAシンボル番号である。なお式におけるc(i)は、初期値を以下の数式(16A)で表される値とする疑似雑音符号(PN符号、Pseudo-random Noise sequence、Pseudo-random sequence)のうちのゴールド符号(Gold sequence)である。ゴールド符号は、初期値の異なる2つのPN符号を繋げて生成される。Here, n s is the slot number of the radio frame, and l is the OFDMA symbol number of the slot. Note that c (i) in the equation is a gold code (Gold) among pseudo noise codes (PN code, Pseudo-random Noise sequence, Pseudo-random sequence) whose initial value is a value represented by the following formula (16A). sequence). The gold code is generated by connecting two PN codes with different initial values.
数式(16A)は、スロット番号NsとIDとCP長を示す1ビットの情報に基づいて算出される。 The mathematical formula (16A) is calculated based on 1-bit information indicating the slot number Ns, ID, and CP length.
ここで、ゴールド符号は次の数式(16B)で算出される。 Here, the gold code is calculated by the following mathematical formula (16B).
ここで、ゴールド符号は、2つの初期値を有しており、一方は数式(16A)で表される。そして、ゴールド符号の他方の初期値は、X1(0)=1,X1(n)=0である。Here, the gold code has two initial values, one of which is represented by the mathematical formula (16A). The other initial value of the gold code is X 1 (0) = 1, X 1 (n) = 0.
さらに、パイロット信号は、次の数式(17)で定義される、スロットnsにおけるアンテナポートpに関する参照シンボルとして用いられるa(p) k,lにマッピングされる。Further, the pilot signal is mapped to a (p) k, l used as a reference symbol for the antenna port p in slot ns, as defined in the following equation (17).
ここで、νは、次の数式(18)で表される。νshiftについても同様である。Here, ν is expressed by the following mathematical formula (18). The same applies to ν shift.
さらに、図6及び7を参照して、PSS、SSS及びパイロット信号のマッピングについて説明する。図6は、フレームの構造を示す図である。図7は、1つのサブフレームにおけるPSS、SSS及びパイロット信号の配置について説明するための図である。ここでは、FDDの場合を例に説明する。 Further, the mapping of PSS, SSS and pilot signals will be described with reference to FIGS. 6 and 7. FIG. 6 is a diagram showing the structure of the frame. FIG. 7 is a diagram for explaining the arrangement of PSS, SSS and pilot signals in one subframe. Here, the case of FDD will be described as an example.
図6における上段の数字はサブフレームの番号を示す。また、図6における下段の数字は、タイムスロットのスロット番号を表す。図6に示すように、10msの無線フレームは、10個のサブフレームを有する。そして、各サブフレームは、2つずつスロットが割り当てられている。 The numbers in the upper row in FIG. 6 indicate the subframe numbers. The lower number in FIG. 6 represents the slot number of the time slot. As shown in FIG. 6, a 10 ms radio frame has 10 subframes. Two slots are assigned to each subframe.
そして、符号501及び502で表されるスロット0及び10にPSS及びSSSが図7に示すようにマッピングされる。図7は、スロット0を拡大した状態を表す。図7の枠511は、リソースエレメントを示している。さらに、図7は縦方向で周波数を表し、横方向で時間を表す。領域512は、スロット0の6番目のシンボルであり、SSSがマッピングされる。また、領域513は、スロット0の7番目のシンボルであり、PSSがマッピングされる。そして、領域514には、パイロット信号がマッピングされる。
Then, PSS and SSS are mapped to
符号化変調部166は、下り信号処理部131、端末性能情報要求作成部164、無線回線制御情報作成部160、パイロット作成部161、同期信号作成部162及びシステム情報作成部163から各種信号の入力を受ける。符号化変調部166は、入力された信号に対して符号化及び変調を施す。さらに、符号化変調部166は、入力された信号を無線フレーム、スロット又はサブフレームにマッピングする。符号化変調部166は、マッピングした信号を送信無線部165へ出力する。
The
送信無線部165は、無線フレーム、スロット又はサブフレームにマッピングされた信号の入力を符号化変調部166から受ける。そして、送信無線部165は、マッピングされた信号の周波数を無線周波数へ変換する。さらに、送信無線部165は、マッピングされた信号を増幅する。その後、送信無線部165は、マッピングされた信号をアンテナを介して通信端末3へ送信する。
The transmitting
次に、図8を参照して、基地局2の物理層処理部204の詳細について説明する。図8は、物理層処理部及びアンライセンスドバンド制御部の詳細を表すブロック図である。ただし、図8では、アンライセンスドバンド制御部205に関しては、物理層処理において必要な機能のみを詳細に記載してある。基地局2は、SCellに対して以下の処理を行う。
Next, the details of the physical
アンライセンスドバンド受信部242は、受信無線部251、復調復号部252、無線回線品質情報抽出部254及び無線回線制御情報抽出部255を有する。
The unlicensed
受信無線部251は、通信端末3から送出された信号をアンテナを介して受信する。そして、受信無線部251は、受信した信号を増幅し、さらに、無線周波数からベースバンド信号へと変換する。そして、受信無線部251は、ベースバンド信号に変換した信号を復調復号部252へ出力する。
The receiving
復調復号部252は、受信無線部251から信号の入力を受ける。そして、復調復号部252は、受信した信号に復調処理を施す。さらに、復調復号部252は、復調処理を施した信号に対して復号処理を施す。そして、復調復号部252は、各処理を施した信号を上り信号処理部232へ出力する。
The demodulation /
無線回線品質情報抽出部254は、復調復号部252から送出された信号からRSRPを含む無線回線品質情報を抽出する。そして、無線回線品質情報抽出部254は、抽出した無線回線品質情報を無線回線制御部257へ出力する。
The wireless line quality information extraction unit 254 extracts wireless line quality information including RSRP from the signal transmitted from the demodulation /
無線回線制御情報抽出部255は、復調復号部252から送出された信号からランダムアクセスプリアンブルを含む無線回線制御信号を抽出する。次に、無線回線制御情報抽出部255は、無線回線制御信号からランダムアクセスプリアンブルを取得する。そして、無線回線制御情報抽出部255は、ランダムアクセスプリアンブルを無線回線制御部257へ出力する。
The wireless line control
その後、無線回線制御情報抽出部255は、ランダムアクセスプリアンブルの応答として通信端末3から送出されたスケジュールドトランスミッション(Scheduled transmission)の入力を復調復号部252が送出した信号から抽出する。そして、無線回線制御情報抽出部255は、スケジュールドトランスミッションを無線回線制御部257へ出力する。
After that, the wireless line control
アンライセンスドバンド制御部205は、無線回線制御部257、システム情報管理記憶部258及び上位処理部259を有する。
The unlicensed
無線回線制御部257は、dedicated preambleなどの無線回線設定に用いる制御情報の要求を無線回線制御情報抽出部255から受ける。そして、無線回線制御部257は、無線回線設定に用いる制御情報を無線回線制御情報作成部260へ出力する。さらに、無線回線制御部257は、無線回線設定に用いる制御情報の要求の中からシステム情報要求を取得する。そして、無線回線制御部257は、システム要求をシステム情報管理記憶部258を介して、システム情報作成部263へ出力する。
The wireless
また、無線回線制御部257は、測定周期に沿っていない無線回線品質測定の実施を決定した場合、無線回線品質測定を無線回線制御情報作成部260へ通知する。この場合、無線回線制御部257は、無線回線品質測定の条件を無線回線制御情報作成部260へ送信する。
Further, when the wireless
無線回線制御部257は、非周期的な無線回線品質測定要求に対する応答として無線回線品質測定及び算出の結果の入力を無線回線制御情報抽出部255から受ける。そして、無線回線制御部257は、取得した無線回線品質を基に下りデータを送信する通信端末を選択する。ここでは、無線回線制御部257が通信端末3を選択した場合で説明する。そして、無線回線制御部257は、通信端末3に対して下りデータ送信を実施する場合のデータ量、使用する無線リソース、使用する変調方式及び符号化率などを選択する。次に、無線回線制御部257は、選択結果を無線回線制御情報作成部260へ出力する。
The wireless
また、無線回線制御部257は、通信端末3を含む通信端末から送信されるパイロット信号の入力を無線回線制御情報抽出部255から受ける。そして、無線回線制御部257は、受信したパイロット信号から上り無線回線品質を測定及び算出する。次に、無線回線制御部257は、無線回線品質を基に上りデータ伝送を行う通信端末を選択する。ここでは、無線回線制御部257は、無線回線品質を基に上りデータ伝送を行う通信端末として通信端末3を選んだ場合で説明する。
Further, the wireless
次に、無線回線制御部257は、通信端末3が上りデータ送信をする場合のデータ量、使用する無線リソース、使用する変調方式及び符号化率などを選択する。その後、無線回線制御部257は、選択結果を無線回線制御情報作成部260へ出力する。
Next, the wireless
上位処理部259は、PDCP処理部201、RLC処理部202及びMAC処理部203における制御処理を行う。
The
アンライセンスドバンド送信部241は、無線回線制御情報作成部260、パイロット作成部261、同期信号作成部262、システム情報作成部263、送信無線部265及び符号化変調部266を有する。
The unlicensed
無線回線制御情報作成部260は、測定周期に沿っていない無線回線品質測定の通知を無線回線制御部257から受ける。この場合、無線回線制御情報作成部260は、無線回線品質測定の条件も無線回線制御部257から取得する。そして、無線回線制御情報作成部260は、無線回線品質測定の条件を用いて無線回線測定要求を作成する。その後、無線回線制御情報作成部260は、作成した無線回線測定要求を符号化変調部266へ出力し、通信端末3へ送信する。
The wireless line control
また、無線回線制御情報作成部260は、通信端末3に対して下りデータ送信を実施する場合のデータ量、使用する無線リソース、使用する変調方式及び符号化率などの選択結果の入力を無線回線制御部257から受ける。そして、無線回線制御情報作成部260は、選択結果を含む下り制御情報を作成する。その後、無線回線制御情報作成部260は、作成した選択結果を含む下り制御情報を符号化変調部266へ出力し、通信端末3へ送信する。
Further, the wireless line control
また、無線回線制御情報作成部260は、通信端末3が上りデータ送信をする場合のデータ量、使用する無線リソース、使用する変調方式及び符号化率などの選択結果の入力を無線回線制御部257から受ける。そして、無線回線制御情報作成部260は、選択結果を含む上り制御情報を作成する。その後、無線回線制御情報作成部260は、作成した選択結果を含む上り制御情報を符号化変調部266へ出力し、通信端末3へ送信する。
Further, the wireless line control
システム情報管理記憶部258は、無線回線品質測定の条件、セル選択情報、隣接セル情報、MBSFN関連情報、ネットワーク識別情報、CA関連情報などを記憶し、管理する。
The system information
システム情報作成部263は、システム情報要求をシステム情報管理記憶部258を介して、無線回線制御部257から受ける。そして、システム情報作成部263は、ネットワーク識別情報などの情報をシステム情報管理記憶部258から取得する。そして、システム情報作成部263は、取得したネットワーク識別情報などを用いてシステム情報を作成する。その後、システム情報作成部263は、作成したネットワーク識別情報を含むシステム情報を符号化変調部266へ出力し、基地局1へ送信する。
The system
また、システム情報作成部263は、無線回線品質測定の条件をシステム情報管理記憶部258から取得する。そして、システム情報作成部263は、取得した無線回線品質測定の測定条件をシステム情報として作成する。その後、システム情報作成部263は、作成した無線回線品質測定の測定条件を含むシステム情報を符号化変調部266へ出力し、基地局1へ送信する。
In addition, the system
同期信号作成部262は、システム情報管理記憶部258から通信端末3の周辺セルのセルIDを取得する。そして、同期信号作成部262は、同期信号(同期信号列)を算出する。その後、同期信号作成部262は、作成した同期信号を符号化変調部266へ出力し、通信端末3へ送信する。
The synchronization
パイロット作成部261は、アンライセンスドバンド使用通知が通信端末3に送信された後、パイロット信号(パイロット信号列)を算出する。そして、パイロット作成部261は、作成したパイロット信号を符号化変調部266へ出力し、通信端末3へ送信する。
The
ただし、アンライセンスドバンドを使用する基地局2では、ライセンスドバンドを使用するセルとは異なる処理が行われる。アンライセンスドバンドは、他のシステムが使用することも可能である。よって、アンライセンスドバンドを使用する場合、すなわちアンライセンスドバンドの周波数を用いて送信を行う場合には、その周波数が使用されていないことを確認する。具体的には、無線回線制御部257は、受信無線部251によりアンライセンスドバンドの周波数で受信された信号の無線回線品質情報の入力を無線回線品質情報抽出部254から受ける。そして、無線回線制御部257は、アンライセンスドバンドの周波数で受信された信号の中に、雑音ではなく有意な無線信号が存在しているか否かを判定する。例えば、無線回線制御部257は、アンプを用いたRSSI(Received Signal Strength Indicator)が閾値以上である場合や、検波器出力が閾値以上である場合、有意な無線信号が存在している、すなわち他者が使用していると判定する。その場合、無線回線制御部257は、その周波数を用いた送信を一定期間は行わない。なお、有意な無線信号とは、熱雑音などの雑音ではないことを意味する。
However, the
無線回線制御部257は、アンライセンスドバンドを他者が使用していると判断され、送信できないと判断した場合、アンライセンスドバンドの別な周波数で同様に他者が使用しているか否かを確認する。又は、無線回線制御部257は、一定時間が経過後に同様に他者が使用しているか否かを確認する。この一定時間とは、法律的に時間間隔が規定されている場合もある。
When it is determined that the unlicensed band is being used by another person and transmission is not possible, the wireless
一方、アンライセンスドバンドを他者が使用していないと判断した場合は、無線回線制御部257は、同期信号やパイロットの送信(報知)をシステム情報管理記憶部258を介して同期信号作成部262及びパイロット作成部261に指示する。なお、このように送信前に衝突しないことを確認する方法は、LBT(Listen Before Talk)やCSMA/CAと呼ばれている。
On the other hand, when it is determined that the unlicensed band is not used by another person, the wireless
符号化変調部266は、下り信号処理部231、無線回線制御情報作成部260、パイロット作成部261、同期信号作成部262及びシステム情報作成部263から各種信号の入力を受ける。符号化変調部266は、入力された信号に対して符号化及び変調を施す。さらに、符号化変調部266は、入力された信号を無線フレーム、スロット又はサブフレームにマッピングする。符号化変調部266は、マッピングした信号を送信無線部265へ出力する。
The
送信無線部265は、無線フレーム、スロット又はサブフレームにマッピングされた信号の入力を符号化変調部266から受ける。そして、送信無線部265は、マッピングされた信号の周波数を無線周波数へ変換する。さらに、送信無線部265は、マッピングされた信号を増幅する。その後、送信無線部265は、マッピングされた信号をアンテナを介して通信端末3へ送信する。
The transmitting
以上の説明では、PCell及びSCellともに同様のデータ伝送の制御を行っているが、例えば、PCellではユーザデータの伝送は実施せず、SCellのみユーザデータの伝送を実施するようにしてもよい。なお、PCellのみシステム情報の伝送を実施し、SCellではシステム情報の伝送をしないようにしてもよい。 In the above description, the same data transmission control is performed for both the PCell and the SCell. For example, the PCell may not transmit the user data, and only the SCell may transmit the user data. It should be noted that the system information may be transmitted only in the PCell, and the system information may not be transmitted in the SCell.
次に、図9を参照して、通信端末3について説明する。図9は、通信端末のブロック図である。通信端末3は、受信部31、制御部32、送信部33及びベースバンド処理部34を有する。なお、PCellのみシステム情報の伝送を実施し、SCellではシステム情報の伝送をしないようにしてもよい。
Next, the
受信部31は、受信無線部301、復調復号部302、システム情報抽出部303、無線回線制御情報抽出部304、パイロット抽出部305、同期制御部306及び同期信号抽出部307を有する。さらに、受信部31は、セルID抽出部308、端末性能情報要求抽出部309、無線回線品質測定算出部310、同期信号作成部311及びパイロット算出部312を有する。
The receiving
受信無線部301は、基地局1及び2から送出された信号をアンテナを介して受信する。ここで、受信無線部301は、受信対象の周波数帯域の指示を端末設定制御部321から受ける。そして、受信無線部301は、受信した信号を増幅し、さらに、無線周波数からベースバンド信号へと変換する。そして、受信無線部301は、ベースバンド信号に変換した信号を復調復号部302へ出力する。
The receiving
復調復号部302は、受信無線部301から信号の入力を受ける。そして、復調復号部302は、受信した信号に復調処理を施す。さらに、復調復号部302は、復調処理を施した信号に対して復号処理を施す。復調復号部302は、所定の変調符号化方式又は端末設定制御部321から指示された変調符号化方式に対応する方法で、復調及び復号を行う。そして、復調復号部302は、各処理を施した信号をベースバンド処理部34へ出力する。
The demodulation /
システム情報抽出部303は、定期的に基地局1又は2から送信されるシステム情報を、復調復号部302から送出された信号から抽出する。そして、システム情報抽出部303は、抽出したシステム情報をシステム情報記憶部323に記憶させる。また、システム情報抽出部303は、抽出したシステム情報を端末設定制御部321、セル選択制御部322及び無線回線制御部324へ出力する。
The system
無線回線制御情報抽出部304は、基地局1又は2がPDCCHで送信したL(Layer)1/L2の制御情報を、復調復号部302から送出された信号から抽出する。この制御情報には、UL(Up Link、上り)無線リソースの割り当てや適用される変調符号化方式を示す情報などが含まれる。さらに、この制御情報には、アンライセンスドバンド使用通知が含まれる。そして、無線回線制御情報抽出部304は、抽出した制御情報を無線回線制御部324へ出力する。
The wireless line control
また、無線回線制御情報抽出部304は、無線回線品質測定要求を復調復号部302から送出された信号から抽出する。そして、無線回線制御情報抽出部304は、抽出した無線回線品質測定要求を無線回線制御部324へ出力する。
Further, the wireless line control
また、無線回線制御情報抽出部304は、基地局1又は2から送信された無線回線制御要求を、復調復号部302からの送出された信号から抽出する。そして、無線回線制御情報抽出部304は、無線回線制御要求を無線回線品質測定算出部310及び無線回線制御部324へ出力する。
Further, the wireless line control
パイロット抽出部305は、同期制御部306で検出された無線フレームやスロットのタイミングに基づいて、復調復号部302から送出された信号からパイロット信号を抽出する。そして、パイロット抽出部305は、抽出したパイロット信号を同期制御部306及び無線回線品質測定算出部310へ出力する。例えばLTEシステムの場合であれば、パイロット信号は、参照信号(RS:Reference Signal)である。
The
同期信号抽出部307は、基地局1がPSSおよびSSSで送信した同期信号をCC毎に復調復号部302から送出された信号から抽出する。そして、同期信号抽出部307は、同期信号をセルID抽出部308及び同期制御部306へ出力する。
The synchronization
同期制御部306は、同期信号抽出部307で抽出された同期信号に基づいて、無線フレームのタイミング及びスロットのタイミングを検出する。そして、同期制御部306は、検出した無線フレーム及びスロットのタイミングを、端末設定制御部321、パイロット抽出部305に通知する。また、同期制御部306は、検出した無線フレーム及びスロットのタイミングを同期信号抽出部307にフィードバックする。
The
さらに、同期制御部306は、パイロット算出部312が算出したパイロットの入力を受ける。そして、同期制御部306は、パイロット抽出部305で抽出されたパイロット信号及びパイロット算出部312が算出したパイロットに基づいて、シンボル同期を行う。シンボル同期とは、シンボルの先頭タイミングで同期をとることである。
Further, the
セルID抽出部308は、同期信号の入力を同期信号抽出部307から受ける。次に、セルID抽出部308は、基地局1が使用したPSS及びSSSからセルIDを特定する。具体的には、セルID抽出部308は、基地局1から送信されるPSS及びSSSという2つの同期信号を基に、セルIDを導き出すことが可能である。そして、セルID抽出部308は、特定したセルIDを同期信号作成部311、パイロット算出部312及びセル選択制御部322へ出力する。
The cell
同期信号作成部311は、セルIDの入力をセルID抽出部308から受ける。そして、同期信号作成部311は、取得したセルIDを基に同期信号を作成する。その後、同期信号作成部311は、作成した同期信号を同期制御部306へ出力する。
The synchronization
パイロット算出部312は、セルIDの入力をセルID抽出部308から受ける。そして、パイロット算出部312は、取得したセルIDを基にパイロットを算出する。そして、パイロット算出部312は、算出したパイロットを同期制御部306及び無線回線品質測定算出部310へ出力する。
The
ここで、同期について詳細に説明する。以下では、通信端末3が基地局1と同期をとる場合を例に説明する。無線回線品質測定算定部310による無線回線品質の測定のために、同期制御部306は、事前に測定する基地局1に対して同期を実施する。これは、パイロット信号の他の信号との識別や、パイロット信号そのものの識別のためである。
Here, synchronization will be described in detail. In the following, a case where the
同期の方法としては、同期制御部306は、基地局1から送信された同期信号を基に、無線フレームの先頭を識別する。これをフレーム同期とよぶ場合もある。更に、同期制御部306は、同期信号を用いて、無線フレームの先頭又は無線フレームを構成するサブフレームの先頭やスロットの先頭を識別する。無線フレームを構成するサブフレームの先頭やスロットの先頭の識別は、フレーム同期又はスロット同期と呼ばれることもある。
As a synchronization method, the
同期制御部306は、基地局1と通信端末3で予め共有されている同期信号の作成方法に従い、同期信号作成部311が作成した同期信号と、基地局1から受信した同期信号の相関を算出することで、同期信号系列を識別し、その系列の先頭を見つける。これにより、同期制御部306は、フレームやスロットの先頭を算出する。なお、同期信号は、通常複数の信号から構成されており、1つの信号(シンボル)ではなく、複数のシンボルで構成された信号列である。例えば、LTEシステムでは、通信端末3は、同期信号系列を識別することで、セル情報を算出又は識別できる。ここで、同期信号系列とは、CCell ID及びPCell−ID(Physical Cell Identification)を含む。
The
さらに、同期制御部306は、パイロット信号を用いてシンボル同期を行う。ここで、パイロット信号系列の算出方法は、同期信号の識別と同様に基地局1と通信端末3との間で予め共有されている。そして、同期制御部306は、基地局1から受信したパイロット信号とパイロット算出部312により算出されたパイロットとを比較し相関を算出することで、シンボル同期を行う。
Further, the
LTEシステムでは、パイロット算出部312は、セルID抽出部308により同期信号から導き出されたセルIDを基にパイロット信号が算出可能であり、これにより、シンボル同期に費やす時間を短縮できる。言い換えれば同期信号を受信しセルIDを導き出さないとシンボル同期に費やす時間が長くなってしまう。
In the LTE system, the
また、パイロット抽出部305、同期制御部306及び同期信号抽出部307は、同期の実行の指示を無線回線品質測定算出部310から受けると、周辺セルからの同期信号及びパイロット信号を受信して同期を行う。
Further, when the
端末性能情報要求抽出部309は、基地局1から送信された端末性能情報要求を復調復号部302から送出された信号から抽出する。そして、端末性能情報要求抽出部309は、抽出した端末性能情報要求を端末性能情報制御部326へ出力する。
The terminal performance information
無線回線品質測定算出部310は、パイロット算出部312が算出したパイロットの入力を受ける。また、無線回線品質測定算出部310は、パイロット信号の入力をパイロット抽出部305から受ける。そして、無線回線品質測定算出部310は、取得したパイロット信号及びパイロット算出部312が算出したパイロットを用いて無線回線品質を測定する。ここで、無線回線品質測定算出部310は、無線回線品質として、例えば、パイロット受信電力(RSRP)、パイロット受信品質(RSRQ)、無線回線品質(Channel Quality)及びSIR(Signal to Interference and Ratio)などを測定し、測定結果から無線回線品質を算出する。受信品質を示す指標としては、例えば、無線回線品質指標(CQI:Channel Quality Indicator)やSINR(Signal to Interference and Noise Ratio)を用いることができる。その後、無線回線品質測定算出部310は、無線回線品質の測定算出結果を無線回線品質情報作成部334に通知する。また、無線回線品質測定算出部310は、無線回線品質の測定算出結果をパイロット抽出部305にフィードバックする。
The wireless line quality
また、無線回線品質測定算出部310は、パイロット信号を用いて受信電力(受信電界強度)を測定する。そして、無線回線品質測定算出部310は、測定結果をセル選択制御部322に通知する。
Further, the wireless line quality
なお、LTEでは、パイロット信号はセル内で複数の端末に共通のセル共通パイロット信号(CRS:Cell specific Reference Signal)、端末個別に割り当てられた個別パイロット信号(DRS:Dedicated Reference Signal)が規定されている。さらに、LTEシステムでは、位置測定用のパイロット信号(PRS:Positioning Reference Signal)及び無線回線品質(無線回線状態情報)を測定するためのパイロット(CSI RS:Channel State Information Reference Signal)が規定されている。ここで、共通パイロットは、Common Reference Signal,Cell specific pilot又はCommon Pilotとも呼ばれる場合がある。また、個別パイロットは、 Dedicated pilot又はUE specific RSと呼ばれる場合がある。また、位置測定用のパイロットは、positioning pilot又はPositioning RSと呼ばれる場合がある。また、無線回線品質を測定するためのパイロット信号は、Channel state information pilotと呼ばれる場合がある。 In LTE, the pilot signal is defined as a cell common pilot signal (CRS: Cell specific Reference Signal) common to a plurality of terminals in the cell and an individual pilot signal (DRS: Dedicated Reference Signal) assigned to each terminal. There is. Further, in the LTE system, a pilot signal (PRS: Positioning Reference Signal) for position measurement and a pilot (CSI RS: Channel State Information Reference Signal) for measuring wireless line quality (wireless line state information) are specified. .. Here, the common pilot may also be referred to as a Common Reference Signal, a Cell specific pilot, or a Common Pilot. Individual pilots may also be referred to as Dedicated pilots or UE specific RSs. Also, the pilot for position measurement may be called a positioning pilot or Positioning RS. Also, the pilot signal for measuring the radio line quality may be called a Channel state information pilot.
無線回線品質測定算出部310は、これらのどのパイロット信号を用いて測定算出を実施してもよい。言い換えれば、無線回線品質測定算出部310は、既知信号、すなわち基地局1もしくは2と通信端末3との間、又は、無線通信システムにおいて予め決められた信号を用いて無線回線品質を測定算出してもよい。
The wireless line quality
なお、通常のパイロット信号は、復調を目的とした信号であったり、無線回線品質測定を目的とした信号であったりする。復調を目的とした信号は、個別パイロット信号とも呼ばれる。また、無線回線品質測定を目的とした信号は、共通パイロット信号とも呼ばれる。 The normal pilot signal may be a signal for demodulation or a signal for wireless line quality measurement. The signal intended for demodulation is also called an individual pilot signal. In addition, a signal for the purpose of measuring wireless line quality is also called a common pilot signal.
無線回線品質測定算出部310は、無線回線制御要求を無線回線制御情報抽出部304から取得した場合又は無線回線品質を測定する周期になった場合、パイロット抽出部305を介して同期制御部306及び同期信号抽出部307に同期の実行を指示する。
When the wireless line quality
制御部32は、端末設定制御部321、セル選択制御部322、システム情報記憶部323、無線回線制御部324、端末性能情報記憶部325及び端末性能情報制御部326を有する。
The
端末設定制御部321は、システム情報の入力をシステム情報抽出部303から受ける。そして、端末設定制御部321は、システム情報を基に以下の制御を行う。
The terminal
端末設定制御部321は、無線回線制御部324により指定された制御情報を基に通信端末3に割り当てられた無線リソースを判定すると共に、適用されている変調符号化方式を判定する。そして、端末設定制御部321は、受信無線部301、復調復号部302、送信無線部331及び符号化変調部332の動作を制御する。
The terminal
また、端末設定制御部321は、アンライセンスドバンド使用の通知を無線回線制御部324から受ける。そして、端末設定制御部321は、通信端末3でアンライセンスドバンドの無線リソースを使用すると判定する。そして、端末設定制御部321は、アンライセンスドバンドに対応する周波数の設定を、受信無線部301、復調復号部302、送信無線部331及び符号化変調部332に行う。
Further, the terminal
セル選択制御部322は、システム情報の入力をシステム情報抽出部303から受ける。そして、セル選択制御部322は、システム情報を基に以下の制御を行う。なお、セル選択制御部322は、受信したシステム情報から測定帯域幅やセル選択の優先度などの制御情報をセル選択前に取得し、それらの取得した情報をセル選択に用いてもよい。
The cell
セル選択制御部322は、無線回線品質の測定算出結果の入力を無線回線品質測定算出部310から受ける。また、セル選択制御部322は、セルIDの入力をセルID抽出部308から受ける。さらに、セル選択制御部322は、無線回線制御情報抽出部304により抽出された通信端末3の制御情報を取得する。
The cell
セル選択制御部322は、入力された無線回線品質の測定算出結果、セルID及び通信端末3の制御情報を用いて、最も無線回線品質の良いセルのセルIDを特定する。具体的には、セル選択制御部322は、無線回線品質測定算出部310により測定された上述のRSRPとRSRQとの少なくとも一方を用いてセル選択を実施する。そして、セル選択制御部322は、選択したセルのセルIDを無線回線制御部324へ出力する。なお、セル選択制御部322は、セル選択の条件を満たすセルが見つかるまでセルの選択を繰り返す。本実施例では、セル選択制御部322が基地局1のセル10を選択した場合で説明する。
The cell
例えば、LTEシステムであれば、セル選択制御部322は、RSRP及びRSRQを用いて、最も無線回線品質の良い基地局を選択する。セル選択制御部322が1つ目の回線として回線接続したセル10が、PCellとなる。その後、通信端末3は、セル10で待ち受け及び回線接続を実施する。待ち受けは、W−CDMAシステムやLTEシステムでは、「camp on」と呼ばれる。さらに、本実施例に係る無線通信システムはCAを行っており、セル選択制御部322は、2つ目の回線としてSCellとなるセル20を選択し接続する。
For example, in the case of an LTE system, the cell
無線回線制御部324は、セルID抽出部308が抽出したセルIDを取得する。また、無線回線制御部324は、無線回線制御情報抽出部304が抽出した制御情報を取得する。また、無線回線制御部324は、接続先として選択されたセルのセルIDの入力をセル選択制御部322から受ける。また、無線回線制御部324は、システム情報の入力をシステム情報抽出部303から受ける。そして、無線回線制御部324は、システム情報を基に以下の制御を行う。
The wireless
例えば、無線回線制御部324は、無線回線制御情報抽出部304からセルIDの入力を受ける。そして、無線回線制御部324は、基地局1又は2から通知されたセルIDと算出したセルIDとが一致するか否かを判定する。セルIDが一致する場合、無線回線制御部324は、そのセルの情報をシステム情報記憶部323に記憶させる。
For example, the wireless
そして、ライセンスドバンドへの接続の場合、無線回線制御部324は、無線回線品質情報作成部334に無線回線品質情報の作成を指示する。
Then, in the case of connection to the licensed band, the wireless
これに対して、アンライセンスドバンドへの接続の場合、無線回線制御部324は、無線回線制御情報抽出部304から取得したセルIDを有するセル20から報知されたシステム情報をシステム情報抽出部303から取得する。そして、無線回線制御部324は、セル10から受信したネットワーク識別情報とセル20から受信したネットワーク識別情報とを比較する。セル10のネットワーク識別情報とセル20のネットワーク識別情報とが一致しない場合、無線回線制御部324は、他のアンライセンスドバンドのセルの無線回線品質測定を無線回線品質測定算出部310へ通知する。
On the other hand, in the case of connection to the unlicensed band, the wireless
これに対して、セル10のネットワーク識別情報とセル20のネットワーク識別情報とが一致する場合、無線回線制御部324は、無線回線品質情報作成部334に無線回線品質情報の作成を指示する。
On the other hand, when the network identification information of the
また、無線回線制御部324は、無線回線制御情報抽出部304が抽出した制御情報として、ランダムアクセスに関する制御情報を取得する。そして、無線回線制御部324は、セル10で待ち受け中に送信するデータが生じた場合、すなわち発呼する場合、ランダムアクセスに関する制御情報を基に、ランダムアクセスの実施を制御する。具体的には、無線回線制御部324は、予め決められた複数のプリアンブルの中からランダムアクセスプリアンブルを選択する。そして、無線回線制御部324は、選択したランダムアクセスプリアンブルを基地局1に送信する。
Further, the wireless
その後、無線回線制御部324は、無線回線制御情報抽出部304が抽出した制御情報として、ランダムアクセスレスポンスを取得する。そして、無線回線制御部324は、ランダムアクセスレスポンスにしたがいスケジュールドトランスミッションを送信するための制御を実施する。その後、無線回線制御部324は、スケジュールドトランスミッションの作成を無線回線制御情報作成部333に指示する。
After that, the wireless
また、無線回線制御部324は、セル10から送信されたdedicated preambleやランダムアクセスに用いる制御情報などの無線回線設定に用いる制御情報を無線回線制御情報抽出部304から受信した場合、以下の制御を行う。無線回線制御部324は、dedicated preambleを用いて、制御信号が送信元であるセル10又は20とランダムアクセスを実施する。なお、dedicated preambleを用いることで、他の通信端末がそのプリアンブルを同時に使用することがなく、プリアンブルの衝突が生じない。そのため、無線回線制御部324は、上述した通信端末3がプリアンブルを選択する場合(contention based random access procedure)と異なるランダムアクセス(non-contention based random access procedure)を行う。ここで、セル10から送信されたdedicated preambleを端末に通知するメッセージは、メッセージ0として、random access preamble assignmentと呼ばれる。
Further, when the wireless
無線回線制御部324は、セル20に対するdedicated preambleを用いたランダムアクセスプリアンブルの送信を無線回線制御情報作成部333に指示する。
The wireless
端末性能情報記憶部325は、通信端末3がアンライセンスドバンドの使用が可能か否かの情報を記憶する。
The terminal performance
システム情報記憶部323は、基地局1から送信されたシステム情報の入力をシステム情報抽出部303から受ける。そして、システム情報記憶部323は、取得したシステム情報を記憶する。
The system
端末性能情報制御部326は、端末性能情報要求抽出部309により抽出された端末性能情報要求を取得する。そして、端末性能情報制御部326は、端末性能情報記憶部325から通信端末3のアンライセンスドバンドの使用の可否の情報を取得する。その後、端末性能情報制御部326は、通信端末3のアンライセンスドバンドの使用の可否の情報とともに基地局1への端末性能情報の送信を端末性能情報作成部335に指示する。
The terminal performance
送信部33は、送信無線部331、符号化変調部332、無線回線制御情報作成部333、無線回線品質情報作成部334及び端末性能情報作成部335を有する。この送信部33及び受信部31が、「第2通信部」の一例にあたる。
The
無線回線制御情報作成部333は、スケジュールドトランスミッションの作成を無線回線制御部324から受ける。そして、無線回線制御情報作成部333は、無線回線制御部324の制御にしたがいスケジュールドトランスミッションを作成する。その後、無線回線制御情報作成部333は、スケジュールドトランスミッションを符号化変調部332へ出力し、基地局1へ送信する。
The wireless line control
また、無線回線制御情報作成部333は、セル20の接続の場合、dedicated preambleを用いたランダムアクセスプリアンブルの送信の指示を無線回線制御部324から受ける。そして、無線回線制御情報作成部333は、dedicated preambleを用いてランダムアクセスプリアンブルをセル20へ送信する。ここで、ランダムアクセスプリアンブルの中身は、dedicated preambleのみであってもよい。
Further, in the case of the connection of the
無線回線品質情報作成部334は、無線回線品質の測定結果の入力を無線回線品質測定算出部310から受ける。次に、無線回線品質情報作成部334は、無線回線品質の測定結果から受信品質を示す制御情報(測定報告)を生成する。測定報告としては、例えば、受信品質を離散値で表したCQI(Channel Quality Indication)を用いることができる。
The wireless line quality
端末性能情報作成部335は、アンライセンスドバンドの使用の可否の情報とともに基地局1への端末性能情報の送信指示を端末性能情報制御部326から受ける。そして、端末性能情報作成部335は、指示にしたがいアンライセンスドバンドの使用の可否を含む端末性能情報を作成する。そして、端末性能情報作成部335は、作成した端末性能情報を符号化変調部332へ出力し、基地局1へ送信する。
The terminal performance
符号化変調部332は、ベースバンド処理部34、無線回線制御情報作成部333、無線回線品質情報作成部334及び端末性能情報作成部335から信号の入力を受ける。そして、符号化変調部332は、受信した信号を符号化する。さらに、符号化変調部332は、符号化を施した信号に対して変調処理を施す。符号化変調部332は、所定の変調符号化方式又は端末設定制御部321から指示された変調符号化方式に対応する方法で、符号化及び変調を行う。そして、符号化変調部332は、各処理を施した信号を送信無線部331へ出力する。
The
送信無線部331は、符号化変調部332により処理が施された信号の入力を受ける。また、送信無線部331は、送信対象の周波数帯域の指示を端末設定制御部321から受ける。そして、送信無線部331は、信号を増幅し、さらに、ベースバンド信号から無線周波数へと変換する。そして、送信無線部331は、無線周波数へ変換した信号をアンテナを介して基地局1及び2へ送信する。
The
ベースバンド処理部34は、ベースバンド信号の入力を復調復号部302から受ける。そして、受信した信号で指定されている処理などに応じて、その信号を処理する。例えば、ベースバンド処理部34は、受信した信号で指定されている格納場所にデータを格納する。また、ベースバンド処理部34は、信号を音声に変えて、スピーカを用いて出力する。
The
信号の送信の場合、ベースバンド処理部34は、操作者から入力された指示に従い、データを取得する。例えば、ベースバンド処理部34は、メモリからデータを読み出す。そして、ベースバンド処理部34は、取得したデータを含む信号を符号化変調部332へ出力する。また、ベースバンド処理部34は、マイクからの音声入力を受けて、音声を信号に変えて符号化変調部332へ出力する。
In the case of signal transmission, the
ここで、図10を参照して同期及び無線回線品質測定の流れについて説明する。図10は、同期及び無線回線品質測定のシーケンス図である。ここでは、通信端末3が基地局1のセル10に接続する場合で説明する。
Here, the flow of synchronization and wireless line quality measurement will be described with reference to FIG. FIG. 10 is a sequence diagram of synchronization and wireless line quality measurement. Here, the case where the
基地局1の同期信号作成部162は、同期信号であるPSS及びSSSを通信端末3へ送信する(ステップS1)。
The synchronization
通信端末3の同期制御部306は、同期信号抽出部307により抽出されたPSS及びSSSを用いてフレーム同期を行う(ステップS2)。
The
次に、通信端末3のセルID抽出部308は、PSS及びSSSを用いてセルIDを抽出する(ステップS3)。
Next, the cell
次に、通信端末3のパイロット算出部312は、セルIDを基にパイロット信号を算出する(ステップS4)。
Next, the
基地局1のパイロット作成部161は、パイロット信号を作成し、通信端末3へ作成したパイロット信号を送信する(ステップS5)。
The
通信端末3の同期制御部306は、パイロット抽出部305により抽出されたパイロット信号を用いてシンボル同期を行う(ステップS6)。
The
次に、通信端末3の無線回線品質測定算出部310は、無線回線制御情報抽出部304により抽出された無線回線制御情報を用いて無線回線品質の測定及び算出を行う(ステップS7)。
Next, the wireless line quality
その後、通信端末3のセル選択制御部322は、無線回線品質測定算出部310により測定及び算出された無線回線品質を用いて接続するセルを選択する(ステップS8)。
After that, the cell
次に、図11A及び11Bを参照してランダムアクセスの流れについて説明する。図11Aは、Contention based random access procedureのシーケンス図である。図11Bは、non−Contention based random access procedureのシーケンス図である。ここでは、通信端末3、並びに、基地局1及び2を動作主体として説明する。ただし、実際には、上述した各機能部が動作する。
Next, the flow of random access will be described with reference to FIGS. 11A and 11B. FIG. 11A is a sequence diagram of the Contention-based random access procedure. FIG. 11B is a sequence diagram of a non-Contention based random access procedure. Here, the
Contention based random access procedureの場合、通信端末3は、ランダムアクセスプリアンブル(Random Access Preamble)を基地局1へ送信する(ステップS11)。
In the case of Contention-based random access process, the
基地局1は、ランダムアクセスプリアンブルを受信した場合、ランダムアクセスレスポンス(Random Access Response)を通信端末3へ送信する(ステップS12)。
When the
通信端末3は、ランダムアクセスレスポンスを受信すると、スケジュールドトランスミッション(Scheduled Transmission)を基地局1へ送信する(ステップS13)。
Upon receiving the random access response, the
基地局1は、スケジュールドトランスミッションを受信すると、コンテンションレゾリューション(Contention Resolution)を通信端末3へ返信する(ステップS14)。これにより、通信端末3と基地局1との間で接続が確立する。
When the
一方、non−Contention based random access procedureの場合、基地局2が、ランダムアクセスアサインメント(Random Access assignment)を通信端末3へ送信する(ステップS21)。
On the other hand, in the case of non-Contention based random access procedure, the
通信端末3は、ランダムアクセスアサインメントを受信すると、ランダムアクセスプリアンブル(Random Access Preamble)を基地局2へ送信する(ステップS22)。
Upon receiving the random access assignment, the
基地局2は、ランダムアクセスプリアンブルを受信した場合、ランダムアクセスレスポンス(Random Access Response)を通信端末3へ送信する(ステップS23)。これにより、通信端末3と基地局2との間で接続が確立する。
When the
次に、図12を参照して、本実施例に係る無線通信システムにおけるSCell接続の流れについて説明する。図12は、実施例1に係る無線通信システムにおけるSCell接続のシーケンス図である。 Next, with reference to FIG. 12, the flow of SCell connection in the wireless communication system according to this embodiment will be described. FIG. 12 is a sequence diagram of SCell connection in the wireless communication system according to the first embodiment.
基地局1の端末性能情報要求作成部164は、端末性能情報要求を通信端末3へ送信する(ステップS101)。
The terminal performance information
通信端末3の端末性能情報制御部326は、端末性能情報要求抽出部309が抽出した端末性能情報要求を受信して、通信端末3のアンライセンスドバンドの使用の可否を端末性能情報記憶部325から取得する。そして、端末性能情報作成部335は、端末性能情報制御部326から通知されたアンライセンスドバンドの使用の可否を含む端末性能情報を作成する。その後、端末性能情報作成部335は、作成した端末性能情報を基地局1に送信することで、アンライセンスドバンドの使用可否を基地局1に通知する(ステップS102)。ここでは、通信端末3がアンライセンスドバンドの使用が可能な場合で説明する。
The terminal performance
基地局1の無線回線制御部157は、アンライセンスドバンドの使用可否の情報を端末性能情報制御部156から受信する。そして、無線回線制御部157は、アンライセンスドバンドの使用可否の情報から通信端末3の端末カテゴリを特定する(ステップS103)。
The wireless
基地局1の無線回線制御情報作成部160は、無線回線制御部157からの指示を受けて、通信端末3の端末カテゴリを通信端末3へ通知する(ステップS104)。
The wireless line control
さらに、基地局1の無線回線制御部157は、アンライセンスドバンドを使用するか否かの判定及びアンライセンスドバンドの無線回線品質測定要求の作成を含むアンライセンスドバンド使用制御を行う(ステップS105)。そして、無線回線制御部157は、通信端末3へのアンライセンスドバンド使用の通知を無線回線制御情報作成部160に指示する。
Further, the radio
基地局1の無線回線制御情報作成部160は、無線回線制御部157からの指示を受けて、アンライセンスドバンドの使用を通知するための制御情報を作成する。そして、無線回線制御情報作成部160は、作成した制御情報を通信端末3へ送信することで、アンライセンスドバンドの使用を通信端末3に通知する(ステップS106)。
The radio line control
基地局2のパイロット作成部261は、パイロット信号を算出して生成する。そして、パイロット作成部261は、パイロット信号を通信端末3へ送信する(ステップS107)。
The
通信端末3の無線回線品質測定算出部310は、基地局2から送信されたパイロット信号を用いて基地局2との間の無線回線品質の測定及び算出を行う(ステップS108)。そして、無線回線品質測定算出部310は、無線回線品質の測定算出結果を無線回線品質情報作成部334へ出力する。
The wireless line quality
無線回線品質情報作成部334は、受信した無線回線品質の測定算出結果を用いて無線回線品質情報を作成する。そして、無線回線品質情報作成部334は、作成した無線回線品質情報を基地局1へ送信する(ステップS109)。
The wireless line quality
基地局1の無線回線制御部157は、通信端末3と基地局2との間の無線回線品質情報を無線回線品質情報抽出部154から取得する。無線回線制御部157は、アンライセンスドバンドを用いる他の通信端末3の周辺基地局からも同様に無線回線品質情報を取得する。そして、無線回線制御部157は、取得した無線回線品質情報を基にセルを選択する(ステップS110)。ここでは、無線回線制御部157が基地局2を選択した場合で説明する。
The wireless
無線回線制御部157が基地局2を選択した場合、基地局1及び2、並びに、通信端末3の間で、すなわちランダムアクセスプロシジャが行われ、通信端末3と基地局2とを接続する無線回線設定がなされる(ステップS111)。
When the wireless
その後、基地局2と通信端末3とは、設定された無線回線を用いてユーザデータ及び制御情報の送受信を行う(ステップS112)。
After that, the
次に、図13を参照して、本実施例に係る無線通信システムにおけるCAの処理の流れについて説明する。図13は、実施例1に係る無線通信システムにおけるCAの処理の概略を表すシーケンス図である。図13では、CAの処理全体の流れの概略を示すため、例えば、同期処理やカテゴリ通知処理などの細かい処理を省いている。 Next, the flow of CA processing in the wireless communication system according to the present embodiment will be described with reference to FIG. FIG. 13 is a sequence diagram showing an outline of CA processing in the wireless communication system according to the first embodiment. In FIG. 13, in order to outline the flow of the entire CA process, detailed processes such as synchronization process and category notification process are omitted.
基地局1のパイロット作成部161は、パイロット信号を作成し通信端末3へ送信する(ステップS201)。また、基地局2のパイロット作成部261は、パイロット信号を作成し通信端末3へ送信する(ステップS202)。
The
通信端末3の無線回線品質測定算出部310は、基地局1及び2から送信されたパイロット信号を用いて基地局1及び2との間の無線回線品質の測定及び算出を行う(ステップS203)。セル選択制御部322は、無線回線品質測定算出部310による無線回線品質の測定算出結果を用いてセル選択を行う(ステップS204)。ここでは、セル選択制御部322は、セル10をPCellとして選択する。
The wireless line quality
そして、基地局1のシステム情報作成部163は、システム情報を通信端末3へ送信する(ステップS205)。
Then, the system
基地局1及び通信端末3は、ランダムアクセスプロシジャを実行し無線回線設定を行う(ステップS206)。
The
次に、通信端末3の端末性能情報制御部326は、通信端末3のアンライセンスドバンドの使用の可否を端末性能情報記憶部325から取得する。そして、端末性能情報作成部335は、端末性能情報制御部326から通知されたアンライセンスドバンドの使用の可否を含む端末性能情報を作成する。その後、端末性能情報作成部335は、作成した端末性能情報を基地局1に送信することで、アンライセンスドバンドの使用可否を基地局1に通知する(ステップS207)。ここでは、通信端末3は、アンライセンスドバンドの使用が可能な場合で説明する。
Next, the terminal performance
基地局1の無線回線制御部157は、アンライセンスドバンドの使用可否の通知を受ける。そして、無線回線制御部157は、アンライセンスドバンドを使用するか否かの判定及びアンライセンスドバンドの無線回線品質測定要求の作成を含むアンライセンスドバンド使用制御を行う(ステップS208)。そして、無線回線制御部157は、通信端末3へのアンライセンスドバンド使用の通知を無線回線制御情報作成部160に指示する。
The wireless
基地局1の無線回線制御情報作成部160は、無線回線制御部157からの指示を受けて、アンライセンスドバンドの使用を通知するための制御情報を作成する。そして、無線回線制御情報作成部160は、作成した制御情報を通信端末3へ送信することで、アンライセンスドバンドの使用を通信端末3に通知する(ステップS209)。
The radio line control
その後、基地局1及び通信端末3は、設定された無線回線を用いてユーザデータ及び制御情報の送受信を行う(ステップS210)。
After that, the
その後、基地局2のパイロット作成部261は、パイロット信号を作成し通信端末3へ送信する(ステップS211)。
After that, the
基地局1は、通信端末3との間のデータ量や回線品質などを基にセル追加を決定する(ステップS212)。
The
通信端末3の無線回線品質測定算出部310は、基地局2から送信されたパイロット信号を用いて基地局2との間の無線回線品質の測定及び算出を行う(ステップS213)。そして、無線回線品質測定算出部310は、無線回線品質の測定算出結果を無線回線品質情報作成部334へ出力する。
The wireless line quality measurement and
無線回線品質情報作成部334は、受信した無線回線品質の測定算出結果を用いて無線回線品質情報を作成する。そして、無線回線品質情報作成部334は、作成した無線回線品質情報を基地局1へ送信する(ステップS214)。
The wireless line quality
無線回線制御部157は、無線回線品質情報抽出部154により抽出された通信端末3と基地局2との間の無線回線品質情報及び通信端末3と他の基地局との間の無線回線品質情報を取得する。そして、無線回線制御部157は、アンライセンスドバンドを使用した通信を行うセルとして基地局2のセル20を選択する(ステップS215)。ここでは、無線回線制御部157は、セル20をSCellとして選択する。
The wireless
そして、無線回線制御部157は、基地局2へのシステム情報要求の送信を無線回線制御情報作成部160に指示する。無線回線制御情報作成部160は、無線回線制御部157からの指示を受けて、システム情報要求を行う制御情報を作成する。そして、無線回線制御情報作成部160は、作成した制御情報を基地局2へ送信することでシステム情報要求を基地局2へ送信する(ステップS216)。
Then, the wireless
基地局2のシステム情報作成部263は、システム情報管理記憶部258が記憶する情報を用いてシステム情報を作成する。そして、システム情報作成部263は、作成したシステム情報を基地局1へ送信する(ステップS217)。基地局1の無線回線制御部157は、受信した基地局2のシステム情報を無線回線制御情報作成部160を介して通信端末3へ送信する(ステップS218)。
The system
基地局2と通信端末3とは、ランダムアクセスプロシジャを実行し無線回線設定を行う(ステップS219)。
The
その後、基地局1と通信端末3とは、基地局1と通信端末3との間に設定された無線回線を用いてユーザデータ及び制御情報の送受信を行う(ステップS220)。また、基地局2と通信端末3とは、基地局2と通信端末3との間に設定された無線回線を用いてユーザデータ及び制御情報の送受信を行う(ステップS221)。
After that, the
次に、図14を参照して、本実施例に係る基地局1によるCAの処理の流れについて説明する。図14は、実施例1に係る基地局によるCAの処理のフローチャートである。
Next, the flow of CA processing by the
無線回線制御部157、パイロット作成部161、同期信号作成部162及び無線回線制御情報作成部160は、ランダムアクセスを通信端末3との間で実行する(ステップS301)。これにより、基地局1と通信端末3との間に無線回線が設定される。
The wireless
次に、システム情報作成部163は、システム情報管理記憶部158が記憶する情報を用いてシステム情報を作成する。そして、システム情報作成部163は、作成したシステム情報を基地局1へ送信する(ステップS302)。
Next, the system
次に、端末性能情報要求作成部164は、端末性能情報要求を作成する。そして、端末性能情報要求作成部164は、作成した端末性能情報要求を通信端末3へ送信する(ステップS303)。
Next, the terminal performance information
次に、無線回線制御部157は、通信端末3から受信した端末性能情報に含まれるアンライセンスドバンドの使用の可否の情報を端末性能情報制御部156から受信する(ステップS304)。そして、無線回線制御部157は、アンライセンスドバンドの使用の可否を判定する(ステップS305)。次に、無線回線制御部157は、アンライセンスドバンドの使用の通信端末3への通知を無線回線制御情報作成部160に指示する。無線回線制御情報作成部160は、アンライセンスドバンドの使用を通信端末3へ通知する(ステップS306)。
Next, the wireless
無線回線制御情報作成部160は、無線回線制御部157からの指示を受けて、通信端末3に対する基地局2を含むアンライセンスドバンドを用いた通信を行う通信端末3の周辺基地局との間の無線回線品質測定要求を作成する。そして、無線回線制御情報作成部160は、作成した無線回線品質測定要求を通信端末3へ送信する(ステップS307)。
The wireless line control
その後、無線回線制御部157は、基地局2を含む通信端末3の周辺基地局からの無線回線品質測定結果を受信する(ステップS308)。
After that, the wireless
そして、無線回線制御部157は、受信した無線回線品質測定結果から追加セルを選択する(ステップS309)。ここでは、無線回線制御部157は、基地局2のセル20を選択した場合で説明する。
Then, the wireless
無線回線制御情報作成部160は、無線回線制御部157からの指示を受けて、基地局2へのシステム情報要求を行うための制御情報を作成する。そして、無線回線制御情報作成部160は、作成した制御情報を基地局2へ送信することで、基地局2に対してシステム情報要求を行う(ステップS310)。
The wireless line control
無線回線制御部157は、基地局2から送信されたシステム情報を無線回線制御情報抽出部155から取得する。そして、無線回線制御部157は、取得した基地局2のシステム情報を無線回線制御情報作成部160を介して通信端末3へ送信する(ステップS311)。
The wireless
その後、無線回線制御部157は、通信端末3に対するセル追加要求の送信を無線回線制御情報作成部160に指示する。無線回線制御情報作成部160は、セル追加要求を行うための制御情報を作成する。そして、無線回線制御情報作成部160は、作成した制御情報を通信端末3へ送信することで、通信端末3にセル追加要求を送信する(ステップS312)。
After that, the wireless
次に、図15を参照して、本実施例に係る通信端末3によるCAの処理の流れについて説明する。図15は、実施例1に係る通信端末によるCAの処理のフローチャートである。
Next, with reference to FIG. 15, the flow of CA processing by the
セル選択制御部322は、基地局1を含む周辺基地局から受信したパイロット信号を用いてPCellのセル選択を行う(ステップS321)。ここでは、セル選択制御部322は、基地局1のセル10をPCellとして選択する。
The cell
そして、パイロット抽出部305、同期制御部306、同期信号抽出部307、セルID抽出部308、端末設定制御部321及び無線回線制御部324は、基地局1との間でランダムアクセスを行う(ステップS322)。これにより、通信端末3と基地局1との間で無線回線が設定される。
Then, the
次に、無線回線制御部324は、システム情報抽出部303により抽出された基地局1のシステム情報を受信する(ステップS323)。
Next, the wireless
その後、端末性能情報制御部326は、端末性能情報要求を端末性能情報要求抽出部309から受信する(ステップS324)。端末性能情報制御部326は、通信端末3のアンライセンスドバンドの使用の可否の情報を端末性能情報記憶部325から取得する。そして、端末性能情報制御部326は、アンライセンスドバンドの使用の可否の情報を含む端末性能情報の基地局1への送信を端末性能情報作成部335に指示する。
After that, the terminal performance
端末性能情報作成部335は、端末性能情報制御部326からの指示を受けてアンライセンスドバンドの使用の可否の情報を含む端末性能情報を作成する。そして、端末性能情報作成部335は、作成した端末性能情報を基地局1へ送信することで、アンライセンスドバンドの使用の可否を基地局1に通知する(ステップS325)。
The terminal performance
次に、無線回線制御部324は、基地局1から送信されたアンライセンスドバンド使用の通知を無線回線制御情報抽出部304から受信する(ステップS326)。
Next, the wireless
その後、無線回線制御部324は、基地局1から送信された無線回線品質測定要求を無線回線制御情報抽出部304から受信する(ステップS327)。
After that, the wireless
パイロット抽出部305、同期制御部306及び同期信号抽出部307は、基地局2への同期を実行する(ステップS328)。次に、セルID抽出部308は、基地局2のセルIDを抽出する(ステップS329)。そして、無線回線品質測定算出部310は、基地局2との間の無線回線品質の測定及び算出を行う(ステップS330)。
The
その後、無線回線品質測定算出部310は、無線回線品質の基地局1への通知を無線回線品質情報作成部334に指示する。無線回線品質情報作成部334は、無線回線品質測定算出部310からの指示にしたがい無線回線品質の測定算出結果を基地局1へ通知する(ステップS331)。
After that, the wireless line quality measurement and
無線回線制御部324は、セル追加要求を基地局1から受けたか否かを判定する(ステップS332)。セル追加要求を受けていない場合(ステップS332:否定)、処理は、ステップS328へ戻る。
The wireless
これに対して、セル追加要求を受けた場合(ステップS332:肯定)、端末設定制御部321は、基地局2のシステム情報をシステム情報抽出部303から受信する(ステップS333)。
On the other hand, when the cell addition request is received (step S332: affirmative), the terminal
そして、パイロット抽出部305、同期制御部306、同期信号抽出部307、セルID抽出部308、端末設定制御部321及び無線回線制御部324は、基地局2との間でランダムアクセスを行う(ステップS334)。これにより、通信端末3と基地局2との間で無線回線が設定される。
Then, the
ここで、以上の説明では、基地局1からの端末性能情報要求を受けて、通信端末3は、アンライセンスドバンドの使用可否の情報を含む端末性能情報を基地局1に送出したが、送出タイミングはこれに限らない。例えば、通信端末3は、所定の周期で端末性能情報を基地局1に送出してもよい。その場合、基地局1は、端末性能情報要求を通信端末3に送らずに、通信端末3から端末性能情報が送られてくるのを待ってもよい。
Here, in the above description, in response to the terminal performance information request from the
さらに、以上の説明では、基地局1が通信端末3の性能情報を取得し、アンライセンスドバンドの使用の可否を判定して通信端末3にアンライセンスドバンドの使用の通知及び基地局2のシステム情報の送信を行ったが、これは他の構成をとることもできる。例えば、基地局2が通信端末3の性能情報を取得し、アンライセンスドバンドの使用の可否を判定して通信端末3にアンライセンスドバンドの使用の通知及び基地局2のシステム情報の送信を行ってもよい。この場合、基地局2は、実施例1の基地局1と同様の構成を有することが好ましい。また、この場合、基地局1は、後述の実施例2の基地局と同様の構成をとることもできる。
Further, in the above description, the
(ハードウェア構成)
次に、本実施例に係る基地局1及び2、並びに、通信端末3のハードウェア構成について説明する。図16は、基地局のハードウェア構成図である。例えば、基地局1及び2はいずれも図16に示すハードウェア構成を有する。(Hardware configuration)
Next, the hardware configurations of the
基地局1及び2は、図16に示すように、DSP(Digital Signal Processor)/CPU(Central Processing Unit)91、LSI(Large Scale Integration)92及びメモリ93を有する。
As shown in FIG. 16, the
DSP/CPU91は、I/F(Interface)911及び制御部912を有する。I/F911は、制御部912と上位のネットワークとの通信インタフェースである。
The DSP /
メモリ93は、基地局1であれば、図3に例示した端末性能情報制御部156、無線回線制御部157、システム情報管理記憶部158及び上位処理部159の機能を実現するプログラムを含む各種プログラムを格納する。また、メモリ93は、システム情報管理記憶部158の機能を実現する。
If the
そして、制御部912は、基地局1であれば、メモリ93に格納された各種プログラムを読み出して実行することで、端末性能情報制御部156、無線回線制御部157、システム情報管理記憶部158及び上位処理部159の機能を実現する。
If the
また、基地局2であれば、メモリ93は、図8に例示した無線回線制御部257、システム情報管理記憶部258及び上位処理部259の機能を実現するプログラムを含む各種プログラムを格納する。また、メモリ93は、システム情報管理記憶部258の機能を実現する。
In the case of the
そして、制御部912は、基地局2であれば、メモリ93に格納された各種プログラムを読み出して実行することで、無線回線制御部257、システム情報管理記憶部258及び上位処理部259の機能を実現する。
If the
LSI92は、受信無線回路921及び送信無線回路922を有する。基地局1であれば、受信無線回路921は、図3に例示した受信無線部151、復調復号部152、端末性能情報抽出部153、無線回線品質情報抽出部154及び無線回線制御情報抽出部155の機能を実現する。また、基地局1であれば、送信無線回路922は、端末性能情報要求作成部164、無線回線制御情報作成部160、パイロット作成部161、同期信号作成部162、システム情報作成部163、送信無線部165及び符号化変調部166の機能を実現する。
The
また、基地局2であれば、受信無線回路921は、図8に例示した受信無線部251、復調復号部252、無線回線品質情報抽出部254及び無線回線制御情報抽出部255の機能を実現する。また、基地局2であれば、送信無線回路922は、無線回線制御情報作成部260、パイロット作成部261、同期信号作成部262、システム情報作成部263、送信無線部265及び符号化変調部266の機能を実現する。
Further, in the case of the
図17は、通信端末のハードウェア構成図である。通信端末3は、LSI94、DSP95、メモリ96、ディスプレイ97、マイク98及び拡声器99を有する。LSI94は、受信無線回路941及び送信無線回路942を有する。
FIG. 17 is a hardware configuration diagram of the communication terminal. The
ディスプレイ97は、液晶画面などの表示装置である。また、マイク98は、音声通信などを行う際に、操作者が音声を入力する装置である。また、拡声器99は、音声通信などを行う際に、操作者に音声を提供するスピーカなどの装置である。
The
受信無線回路941は、図9に例示した受信無線部301、復調復号部302、システム情報抽出部303、無線回線制御情報抽出部304、パイロット抽出部305、同期制御部306、同期信号抽出部307、セルID抽出部308の機能を実現する。また、受信無線回路941は、図9に例示した端末性能情報要求抽出部309、同期信号作成部311、パイロット算出部312及び無線回線品質測定算出部310の機能を実現する。
The receiving
送信無線回路942は、図9に例示した送信無線部331、符号化変調部332、無線回線制御情報作成部333、無線回線品質情報作成部334及び端末性能情報作成部335を有する。
The
メモリ96は、端末設定制御部321、セル選択制御部322、無線回線制御部324及び端末性能情報制御部326の機能を実現するためのプログラムを含む各種プログラムを記憶する。また、メモリ96は、システム情報記憶部323及び端末性能情報記憶部325の機能を実現する。
The
そして、DSP95は、メモリ96から各種プログラムを読み出し実行することで、端末設定制御部321、セル選択制御部322、無線回線制御部324及び端末性能情報制御部326の機能を実現する。また、DSP95は、ベースバンド処理部34の機能を実現する。さらに、図17では、DSP95を用いる構成を示したが、CPUで実現することも可能である。
Then, the
以上に説明したように、本実施例に係る無線通信システムでは、基地局は、通信端末に対してアンライセンスドバンドの周波数を通信に使用する周波数として通知し、通信端末は、その情報にしたがってアンライセンスドバンドを用いた通信を行う。これにより、確実にアンライセンスドバンドを用いた通信を行うことができる。また、アンライセンスドバンドをSCellに用いたキャリアアグリゲーションの実施が可能となる。これらにより、本実施例に係る無線通信システムは、アンライセンスドバンドを用いて使用可能な周波数を増加させることができ、伝送速度の改善が可能となる。 As described above, in the wireless communication system according to the present embodiment, the base station notifies the communication terminal of the frequency of the unlicensed band as the frequency used for communication, and the communication terminal unlicenss according to the information. Communicate using a licensed band. As a result, communication using the unlicensed band can be reliably performed. In addition, carrier aggregation using an unlicensed band for SCell can be performed. As a result, in the wireless communication system according to the present embodiment, the usable frequency can be increased by using the unlicensed band, and the transmission speed can be improved.
また、以上ではPCellとSCellとは、無線で接続された場合で説明したが、接続方法は他の方法でもよい。例えば、PCellとSCellとは有線で接続されてもよい。この場合、PCellとSCellとの間では、基地局間のインタフェースを用いた信号の伝送や、無線信号から光信号に変換した信号の伝送が行われる。 Further, in the above description, the PCell and the SCell have been described in the case of being wirelessly connected, but the connection method may be another method. For example, PCell and SCell may be connected by wire. In this case, a signal is transmitted between the PCell and the SCell using an interface between the base stations, and a signal converted from a wireless signal into an optical signal is transmitted.
また、PCellとSCellとの間のデータ転送は、PDCP SDUが用いられている。この点、無線アクセス方式として、LTEやLTE−Advancedの分野では、LTE及びLTE−Advancedを用いるFemtoをHeNBと呼んでいる。一方で、LTEやLTE−Advancedの分野以外では、FemtoはLTEではなくWi−Fiを用いた通信を指す。Wi−Fiは、PDCPが存在せず、LTE及びLTE−AdvancedのMACとは動作が異なるMACのみが存在する。そのため、PDCP SDU単位としたデータ転送を行うことが困難である。その結果、同一のサービスのデータを分けて、基地局とFemtoで送信することができる。 In addition, PDCP SDU is used for data transfer between PCell and SCell. In this regard, in the field of LTE and LTE-Advanced as a wireless access method, Femto using LTE and LTE-Advanced is called HeNB. On the other hand, except in the fields of LTE and LTE-Advanced, Femto refers to communication using Wi-Fi instead of LTE. Wi-Fi does not have PDCP, and only MACs that operate differently from LTE and LTE-Advanced MACs exist. Therefore, it is difficult to transfer data in PDCP SDU units. As a result, the data of the same service can be divided and transmitted by the base station and Femto.
次に、実施例2について説明する。本実施例に係る無線通信システムは、通信端末が基地局に対して端末カテゴリを送信することが実施例1と異なる。本実施例に係るPCellの基地局も図2で表される。また、本実施例に係る通信端末も図9で表される。以下では、実施例1と同様の機能を有する各部については説明を省略する。 Next, Example 2 will be described. The wireless communication system according to the present embodiment is different from the first embodiment in that the communication terminal transmits the terminal category to the base station. The PCell base station according to this embodiment is also shown in FIG. The communication terminal according to this embodiment is also shown in FIG. Hereinafter, description of each part having the same function as that of the first embodiment will be omitted.
端末性能情報制御部156は、図18Aに示す、通信端末の性能によって分類されたカテゴリ分けを表す端末カテゴリのリストを記憶している。図18Aは、端末カテゴリの一例を表す図である。「Maximum number of DL-SCH transport block bits received within a TTI」は、1回の下り共有チャネルで送信できる最大のビット数である。「Maximum number of bits of a DL-SCH transport block received within a TTI」は、例えば、この値は、MIMOを実施しない場合の共有チャネルの1回の伝送できる最大のビット数である。又は、この値は、2レイヤすなわち、2×2MIMOを実施した場合の共有チャネルの1回で伝送できる最大のビット数である。又は、この値は、4レイヤすなわち、4×4MIMOを実施した場合の供給チャネルの1回で伝送できる最大のビット数である。「Total number of soft channel bits」は、それ以前に受信した信号と新たに受信した信号とを合成する際の最大のビット数である。「Maximum number of supported lavers for spatial multiplexing in DL」は、「spatial multiplexing」(空間多重)すなわち、MIMOのストリーム数を示す。例えば、「Maximum number of supported lavers for spatial multiplexing in DL」が4であれば、送信が4ストリーム(4×4MIMO)を表す。また、「Unlicensed band」は、アンライセンスドバンドの使用の可否を示す。すなわち、端末性能情報制御部156が記憶する端末カテゴリは、アンライセンスドバンドの使用可否を用いたカテゴリ分けを含む。
The terminal performance
また、図18Aは一例であり、アンライセンスドバンドの使用の可否が判定できる要素が含まれていれば、図18Aのカテゴリ分けの要素が他の要素であってもよいし、他の要素が含まれていなくてもよい。例えば、図18Bは、端末カテゴリの他の例を表す図である。図18Bに示した端末カテゴリでは、使用する周波数帯によってアンライセンスドバンドが使用できるか否かがさらに分かれている。 Further, FIG. 18A is an example, and as long as an element that can determine whether or not the unlicensed band can be used is included, the categorization element of FIG. 18A may be another element, or the other element is included. It does not have to be. For example, FIG. 18B is a diagram showing another example of the terminal category. In the terminal category shown in FIG. 18B, whether or not an unlicensed band can be used is further divided according to the frequency band used.
端末性能情報制御部156は、端末性能情報抽出部153により抽出された通信端末3の端末性能情報を取得する。そして、端末性能情報制御部156は、端末性能情報から通信端末3が属する端末カテゴリを取得する。
The terminal performance
端末性能情報制御部156は、取得した端末カテゴリから通信端末3のアンライセンスドバンドの使用の可否を判定する。そして、端末性能情報制御部156は、通信端末3のアンライセンスドバンドの使用の可否を無線回線制御部157に通知する。ここで、本実施例では、図18Aに示す端末カテゴリを用いて判定を行うため、単にアンライセンスドバンドが使用できるか否かが判定される。これに対して、例えば、図18Bに示す端末カテゴリを用いた場合、端末性能情報制御部156は、アンライセンスドバンドで使用する周波数に応じて、通信端末3のアンライセンスドバンドの使用の可否を判定する。
The terminal performance
通信端末3の端末性能情報記憶部325は、自装置が属する端末カテゴリを記憶している。
The terminal performance
端末性能情報制御部326は、端末性能情報要求抽出部309により抽出された端末性能情報要求を取得する。そして、端末性能情報制御部326は、自装置が属する端末カテゴリを端末性能情報記憶部325から取得する。その後、端末性能情報制御部326は、取得した端末カテゴリを端末性能情報作成部335に送信するとともに端末性能情報の基地局1への通知を端末性能情報作成部335に指示する。
The terminal performance
端末性能情報作成部335は、自装置の端末カテゴリを端末性能情報制御部326から取得する。そして、端末性能情報作成部335は、端末カテゴリを含む端末性能情報を作成する。そして、端末性能情報作成部335は、作成した端末性能情報を基地局1へ送信し、自装置の端末カテゴリを基地局1へ通知する。
The terminal performance
次に、図19Aを参照して、本実施例に係る無線通信システムにおけるSCell接続の流れについて説明する。図19Aは、実施例2に係る無線通信システムにおけるSCell接続のシーケンス図である。 Next, the flow of SCell connection in the wireless communication system according to the present embodiment will be described with reference to FIG. 19A. FIG. 19A is a sequence diagram of SCell connection in the wireless communication system according to the second embodiment.
基地局1の端末性能情報要求作成部164は、端末性能情報要求を通信端末3へ送信する(ステップS401)。
The terminal performance information
通信端末3の端末性能情報制御部326は、端末性能情報要求抽出部309が抽出した端末性能情報要求を受信して、アンライセンスドバンドの使用の可否をカテゴリ分けに含む通信端末3の端末カテゴリを端末性能情報記憶部325から取得する(ステップS402)。そして、端末性能情報作成部335は、端末性能情報制御部326から通知された端末カテゴリを含む端末性能情報を作成する。その後、端末性能情報作成部335は、作成した端末性能情報を基地局1に送信することで、通信端末3の端末カテゴリを基地局1に通知する(ステップS403)。ここでは、通信端末3がアンライセンスドバンドの使用が可能な場合で説明する。
The terminal performance
基地局1の無線回線制御部157は、通信端末3の端末カテゴリの情報を端末性能情報制御部156から受信する。そして、無線回線制御部157は、通信端末3の端末カテゴリを基に通信端末3のアンライセンスドバンドの使用可否を確認する(ステップS404)。
The wireless
基地局1の無線回線制御部157は、アンライセンスドバンドを使用するか否かの判定及びアンライセンスドバンドの無線回線品質測定要求の作成を含むアンライセンスドバンド使用制御を行う(ステップS405)。そして、無線回線制御部157は、通信端末3へのアンライセンスドバンド使用の通知を無線回線制御情報作成部160に指示する。
The radio
基地局1の無線回線制御情報作成部160は、無線回線制御部157からの指示を受けて、アンライセンスドバンドの使用を通知するための制御情報を作成する。そして、無線回線制御情報作成部160は、作成した制御情報を通信端末3へ送信することで、アンライセンスドバンドの使用を通信端末3に通知する(ステップS406)。
The radio line control
基地局2のパイロット作成部261は、パイロット信号を算出して生成する。そして、パイロット作成部261は、パイロット信号を通信端末3へ送信する(ステップS407)。
The
通信端末3の無線回線品質測定算出部310は、基地局2から送信されたパイロット信号を用いて基地局2との間の無線回線品質の測定及び算出を行う(ステップS408)。そして、無線回線品質測定算出部310は、無線回線品質の測定算出結果を無線回線品質情報作成部334へ出力する。
The wireless line quality measurement and
無線回線品質情報作成部334は、受信した無線回線品質の測定算出結果を用いて無線回線品質情報を作成する。そして、無線回線品質情報作成部334は、作成した無線回線品質情報を基地局1へ送信する(ステップS409)。
The wireless line quality
基地局1の無線回線制御部157は、通信端末3と基地局2との間の無線回線品質情報を無線回線品質情報抽出部154から取得する。無線回線制御部157は、アンライセンスドバンドを用いる他の通信端末の周辺基地局からも同様に無線回線品質情報を取得する。そして、無線回線制御部157は、取得した無線回線品質情報を基にセルを選択する(ステップS410)。ここでは、無線回線制御部157が基地局2を選択した場合で説明する。
The wireless
無線回線制御部157が基地局2を選択した場合、基地局1及び2、並びに、通信端末3の間で、ランダムアクセスプロシジャが行われ、通信端末3と基地局2とを接続する無線回線が設定される(ステップS411)。
When the wireless
その後、基地局2と通信端末3とは、設定された無線回線を用いてユーザデータ及び制御情報の送受信を行う(ステップS412)。
After that, the
さらに、図19Bを参照して端末カテゴリの通知について詳細に説明する。図19Bは、端末カテゴリの通知処理の詳細を表すシーケンス図である。 Further, the notification of the terminal category will be described in detail with reference to FIG. 19B. FIG. 19B is a sequence diagram showing details of notification processing of the terminal category.
通信端末3の端末性能情報要求抽出部309は、基地局1から送信された信号から端末性能情報要求を抽出する。次に、端末性能情報制御部326は、端末性能情報要求抽出部309が抽出した端末性能情報要求を受信する。そして、端末性能情報制御部326は、端末性能情報要求を受けて、端末性能情報記憶部325から自装置である通信端末3が属する端末カテゴリを取得する(ステップS422)。この端末カテゴリには、アンライセンスバンドの使用可否が含まれる。
The terminal performance information
次に、端末制御情報作成部355は、端末カテゴリの情報を端末性能情報制御部326から取得する。そして、端末制御情報作成部355は、端末カテゴリを含む性能情報を作成する(ステップS423)。
Next, the terminal control information creation unit 355 acquires the information of the terminal category from the terminal performance
次に、端末性能情報作成部355は、端末カテゴリを含む性能情報を基地局1へ送信する(ステップS424)。 Next, the terminal performance information creation unit 355 transmits the performance information including the terminal category to the base station 1 (step S424).
基地局1の端末性能情報抽出部153は、通信端末3から送出された信号から端末性能情報を抽出する。次に、端末性能情報制御部156は、通信端末3の端末性能情報を端末性能情報抽出部153から取得する。そして、端末性能情報制御部156は、端末性能情報から通信端末3が属する端末カテゴリを受信した端末性能情報から取得する(ステップS425)。
The terminal performance
次に、図20を参照して、本実施例に係る基地局1によるCAの処理の流れについて説明する。図20は、実施例2に係る基地局によるCAの処理のフローチャートである。
Next, with reference to FIG. 20, the flow of CA processing by the
無線回線制御部157、無線回線制御情報作成部160、パイロット作成部161及び同期信号作成部162は、ランダムアクセスを通信端末3との間で実行する(ステップS501)。これにより、基地局1と通信端末3との間に無線回線が設定される。
The wireless
次に、システム情報作成部163は、システム情報管理記憶部158が記憶する情報を用いてシステム情報を作成する。そして、システム情報作成部163は、作成したシステム情報を基地局1へ送信する(ステップS502)。
Next, the system
次に、端末性能情報要求作成部164は、端末カテゴリ送信要求を含む端末性能情報要求を作成する。そして、端末性能情報要求作成部164は、作成した端末性能情報要求を通信端末3へ送信することで、端末カテゴリ送信を要求する(ステップS503)。
Next, the terminal performance information
次に、無線回線制御部157は、通信端末3から受信した端末性能情報に含まれる通信端末3の端末カテゴリの情報を端末性能情報制御部156から受信する(ステップS504)。そして、無線回線制御部157は、通信端末3のアンライセンスドバンドの使用の可否を判定する(ステップS505)。次に、無線回線制御部157は、アンライセンスドバンドの使用の通信端末3への通知を無線回線制御情報作成部160に指示する。無線回線制御情報作成部160は、アンライセンスドバンドの使用を通信端末3へ通知する(ステップS506)。
Next, the wireless
無線回線制御情報作成部160は、無線回線制御部157からの指示を受けて、通信端末3に対する基地局2を含むアンライセンスドバンドを用いた通信を行う通信端末3の周辺基地局との間の無線回線品質測定要求を作成する。そして、無線回線制御情報作成部160は、作成した無線回線品質測定要求を通信端末3へ送信する(ステップS507)。
The wireless line control
その後、無線回線制御部157は、基地局2を含む通信端末3の周辺基地局からの無線回線品質測定結果を受信する(ステップS508)。
After that, the wireless
そして、無線回線制御部157は、受信した無線回線品質測定結果から追加セルを選択する(ステップS509)。ここでは、無線回線制御部157は、基地局2のセル20を選択した場合で説明する。
Then, the wireless
無線回線制御情報作成部160は、無線回線制御部157からの指示を受けて、基地局2へのシステム情報要求を行うための制御情報を作成する。そして、無線回線制御情報作成部160は、作成した制御情報を基地局2へ送信することで、基地局2に対してシステム情報要求を行う(ステップS510)。
The wireless line control
無線回線制御部157は、基地局2から送信されたシステム情報を無線回線制御情報抽出部155から取得する。そして、無線回線制御部157は、取得した基地局2のシステム情報を無線回線制御情報作成部160を介して通信端末3へ送信する(ステップS511)。
The wireless
その後、無線回線制御部157は、通信端末3に対するセル追加要求の送信を無線回線制御情報作成部160に指示する。無線回線制御情報作成部160は、セル追加要求を行うための制御情報を作成する。そして、無線回線制御情報作成部160は、作成した制御情報を通信端末3へ送信することで、通信端末3にセル追加要求を送信する(ステップS512)。
After that, the wireless
次に、図21Aを参照して、本実施例に係る通信端末3によるCAの処理の流れについて説明する。図21Aは、実施例2に係る通信端末によるCAの処理のフローチャートである。
Next, the flow of CA processing by the
セル選択制御部322は、基地局1を含む周辺基地局から受信したパイロット信号を用いてPCellのセル選択を行う(ステップS521)。ここでは、セル選択制御部322は、基地局1のセル10をPCellとして選択する。
The cell
そして、パイロット抽出部305、同期制御部306、同期信号抽出部307、セルID抽出部308、端末設定制御部321及び無線回線制御部324は、基地局1との間でランダムアクセスを行う(ステップS522)。これにより、通信端末3と基地局1との間で無線回線が設定される。
Then, the
次に、無線回線制御部324は、システム情報抽出部303により抽出された基地局1のシステム情報を受信する(ステップS523)。
Next, the wireless
その後、端末性能情報制御部326は、端末性能情報要求を端末性能情報要求抽出部309から受信する(ステップS524)。端末性能情報制御部326は、通信端末3の端末カテゴリの情報を端末性能情報記憶部325から取得する。そして、端末性能情報制御部326は、端末カテゴリの情報を含む端末性能情報の基地局1への送信を端末性能情報作成部335に指示する。
After that, the terminal performance
端末性能情報作成部335は、端末性能情報制御部326からの指示を受けて端末カテゴリの情報を含む端末性能情報を作成する。そして、端末性能情報作成部335は、作成した端末性能情報を基地局1へ送信することで、端末カテゴリを基地局1に通知する(ステップS525)。
The terminal performance
次に、無線回線制御部324は、基地局1から送信されたアンライセンスドバンド使用の通知を無線回線制御情報抽出部304から受信する(ステップS526)。
Next, the wireless
その後、無線回線制御部324は、基地局1から送信された無線回線品質測定要求を無線回線制御情報抽出部304から受信する(ステップS527)。
After that, the wireless
パイロット抽出部305、同期制御部306及び同期信号抽出部307は、基地局2への同期を実行する(ステップS528)。次に、セルID抽出部308は、基地局2のセルIDを抽出する(ステップS529)。そして、無線回線品質測定算出部310は、基地局2との間の無線回線品質の測定及び算出を行う(ステップS530)。
The
その後、無線回線品質測定算出部310は、無線回線品質の基地局1への通知を無線回線品質情報作成部334に指示する。無線回線品質情報作成部334は、無線回線品質測定算出部310からの指示にしたがい無線回線品質の測定算出結果を基地局1へ通知する(ステップS531)。
After that, the wireless line quality measurement and
無線回線制御部324は、セル追加要求を基地局1から受けたか否かを判定する(ステップS532)。セル追加要求を受けていない場合(ステップS532:否定)、処理は、ステップS528へ戻る。
The wireless
これに対して、セル追加要求を受けた場合(ステップS532:肯定)、端末設定制御部321は、基地局2のシステム情報をシステム情報抽出部303から受信する(ステップS533)。
On the other hand, when the cell addition request is received (step S532: affirmative), the terminal
そして、パイロット抽出部305、同期制御部306、同期信号抽出部307、セルID抽出部308、端末設定制御部321及び無線回線制御部324は、基地局2との間でランダムアクセスを行う(ステップS534)。これにより、通信端末3と基地局2との間で無線回線が設定される。
Then, the
さらに、図21Bを参照して端末カテゴリの通知について詳細に説明する。図21Bは、端末カテゴリの通知処理の詳細を表すフローチャートである。 Further, the notification of the terminal category will be described in detail with reference to FIG. 21B. FIG. 21B is a flowchart showing the details of the notification process of the terminal category.
通信端末3の端末性能情報要求抽出部309は、基地局1から送信された信号から端末性能情報要求を抽出する。次に、端末性能情報制御部326は、端末性能情報要求抽出部309が抽出した端末性能情報要求を受信する(ステップS541)。
The terminal performance information
そして、端末性能情報制御部326は、端末性能情報要求を受けて、端末性能情報記憶部325から自装置である通信端末3が属する端末カテゴリを取得する(ステップS542)。この端末カテゴリには、アンライセンスバンドの使用可否が含まれる。
Then, the terminal performance
次に、端末制御情報作成部355は、端末カテゴリの情報を端末性能情報制御部326から取得する。そして、端末制御情報作成部355は、端末カテゴリを含む性能情報を作成する(ステップS543)。
Next, the terminal control information creation unit 355 acquires the information of the terminal category from the terminal performance
次に、端末性能情報作成部355は、端末カテゴリを含む性能情報を基地局1へ送信する(ステップS544)。 Next, the terminal performance information creation unit 355 transmits the performance information including the terminal category to the base station 1 (step S544).
基地局1の端末性能情報抽出部153は、通信端末3から送出された信号から端末性能情報を抽出する。次に、端末性能情報制御部156は、通信端末3の端末性能情報を端末性能情報抽出部153から取得する。そして、端末性能情報制御部156は、端末性能情報から通信端末3が属する端末カテゴリを受信した端末性能情報から取得する(ステップS545)。
The terminal performance
以上に説明したように、本実施例に係る無線通信システムでは、通信端末が自装置の端末カテゴリを基地局に通知し、その後、基地局は通信端末に対してアンライセンスドバンドの周波数を通信に使用する周波数として通知する。これにより、確実にアンライセンスドバンドを用いた通信を行うことができる。 As described above, in the wireless communication system according to the present embodiment, the communication terminal notifies the base station of the terminal category of its own device, and then the base station communicates the unlicensed band frequency with the communication terminal. Notify as the frequency to be used. As a result, communication using the unlicensed band can be reliably performed.
次に、実施例3について説明する。本実施例に係る無線通信システムでは、基地局がCBBU(Centralized Base Band Unit)とRRH(Remote Radio Head)の2つの装置に分けられていることが実施例1及び2と異なる。図22は、実施例3に係る基地局のCBBUのブロック図である。また、図23は、実施例3に係る基地局のRRHのブロック図である。以下では、実施例1及び2と同様の機能を有する各部については説明を省略する。 Next, Example 3 will be described. The wireless communication system according to the present embodiment is different from the first and second embodiments in that the base station is divided into two devices, a CBBU (Centralized Base Band Unit) and an RRH (Remote Radio Head). FIG. 22 is a block diagram of the CBBU of the base station according to the third embodiment. Further, FIG. 23 is a block diagram of the RRH of the base station according to the third embodiment. Hereinafter, description of each part having the same functions as those of the first and second embodiments will be omitted.
本実施例に係る基地局1のCBBU11は、実施例1に係る基地局1における受信無線部151の位置にE/O(Electrical/Optical)変換部167を有する。また、CBBU11は、実施例1に係る基地局1における送信無線部165の位置にO/E(Optical/ Electrical)変換部168を有する。
The
E/O変換部167は、RRH12から送られてきた光信号を受信する。そして、E/O変換部167は、受信した光信号を電気信号に変換する。その後、E/O変換部167は、電気信号に変換した信号を復調復号部152へ出力する。
The E /
復調復号部152は、E/O変換部167から入力された信号に対して復調処理及び復号処理を施して送出する。
The demodulation /
符号化変調部166は、受信した信号に対して符号化処理及び変調処理を施し、O/E変換部168へ出力する。
The
O/E変換部168は、符号化変調部166から入力された信号を、電気信号から光信号に変換する。そして、O/E変換部168は、光信号に変換した信号をRRH12へ送信する。
The O /
RRH12は、実施例1に係る基地局1における受信無線部151及び送信無線部165に加えて、E/O変換部169及びO/E変換部170を有する。
The
E/O変換部169は、受信無線部151から信号を受信する。そして、E/O変換部169は、受信信号を電気信号から光信号に変換する。そして、E/O変換部169は、光信号に変換した信号をCBBU11へ送信する。
The E /
O/E変換部170は、CBBU11から信号を受信する。そして、O/E変換部170は、受信信号を光信号から電気信号に変換する。そして、O/E変換部170は、電気信号に変換した信号を送信無線部165へ出力する。
The O /
以上に説明したように、本実施例に係る基地局はCBBU及びRRHに分離されている。このように、2つに分離した基地局であっても実施例1及び2と同様に動作でき、確実にアンライセンスドバンドを用いた通信を行うことができる。 As described above, the base station according to this embodiment is separated into CBBU and RRH. In this way, even if the base stations are separated into two, they can operate in the same manner as in the first and second embodiments, and communication using the unlicensed band can be reliably performed.
次に、実施例4について説明する。本実施例に係る無線通信システムでは、1つの基地局がPCell及びSCellを有することが実施例1及び2と異なる。図24は、実施例4に係る基地局のブロック図である。以下では、実施例1及び2と同様の機能を有する各部については説明を省略する。 Next, Example 4 will be described. The wireless communication system according to the present embodiment is different from the first and second embodiments in that one base station has a PCell and a SCell. FIG. 24 is a block diagram of the base station according to the fourth embodiment. Hereinafter, description of each part having the same functions as those of the first and second embodiments will be omitted.
本実施例に係る基地局1は、図24に示すように、PDCP処理部101、RLC処理部102、MAC処理部103及び物理層処理部104を有する。さらに、基地局1は、SCellであるセル20で通信を行うPDCP処理部201、RLC処理部202、MAC処理部203及び物理層処理部204を有する。
As shown in FIG. 24, the
PDCP処理部101、RLC処理部102、MAC処理部103及び物理層処理部104は、セル10で通信を行う。すなわち、通信端末3がPCellとしてセル10を選択した場合、PDCP処理部101、RLC処理部102、MAC処理部103及び物理層処理部104はPCellとして通信端末3と通信を行う。
The
PDCP処理部201、RLC処理部202、MAC処理部203及び物理層処理部204は、セル20でアンライセンスドバンドを用いて通信を行う。すなわち、通信端末3がSCellとしてセル20を選択した場合、PDCP処理部201、RLC処理部202、MAC処理部203及び物理層処理部204はSCellとして通信端末3と通信を行う。
The
このように、1つの基地局1の中にPCellを用いて通信を行う機能と、SCellを用いて通信を行う機能とを併存させることができる。この場合も、物理層処理部104及び204は、実施例1又は2と同様の機能を有する。これにより、本実施例のように1つの基地局がPCellとSCellとを有する場合でも、確実にアンライセンスドバンドを用いた通信を行うことができる。
In this way, the function of performing communication using PCell and the function of performing communication using SCell can coexist in one
また、本実施例のように1つの基地局がPCellとSCellを有する場合でも、実施例3のように、基地局をCBBUとRRHとに分離することもできる。 Further, even when one base station has a PCell and a SCell as in the present embodiment, the base station can be separated into a CBBU and an RRH as in the third embodiment.
次に、実施例5について説明する。以上の各実施例では、図25に示すように、PCellを有する基地局1及びSCellを有する基地局2は、各レイヤの処理部をそれぞれが有する場合で説明した。図25は、PCell及びSCellの基地局の各レイヤの処理部及びデータ転送処理を表す概略図である。また、PCellを有する基地局1とSCellを有する基地局2との間のデータ転送は、PDCP処理部101とPDCP処理部201との間で、PDCP SDUを用いて行う場合で説明した。しかし、各レイヤの処理部の構成及びデータ転送の方法はこれに限らない。
Next, Example 5 will be described. In each of the above examples, as shown in FIG. 25, the case where the
さらに、データの転送位置を異ならせることもできる。例えば、図26Aのように基地局1及び2の上位装置4において、例えば分割機能41を用いてデータを分けることも可能である。図26Aは、上位装置においてデータを分ける構成を表す図である。すなわち、ライセンスドバンドの基地局1とアンライセンスドバンドを用いる基地局2のそれぞれで下り伝送するデータを分割し、それぞれの上り伝送で受信したデータを結合する分割機能41を上位装置4が有することも可能である。例えば、基地局2として従来のHeNB(Femto)を用いる場合、基地局1とHeNB(Femto)との間ではデータ転送は行われない。言い換えれば、例えば、基地局1及び2の上位装置4であるS−GWとHeNBのS−GWが異なる。このような場合に図26Aのような構成をとることが好ましい。
Further, the data transfer position can be changed. For example, as shown in FIG. 26A, in the
さらに、ライセンスドバンドの基地局1の各レイヤの機能及びアンライセンスドバンドの基地局2の各レイヤの機能のうち一部の機能をまとめることが可能である。
Further, it is possible to combine some of the functions of each layer of the licensed
例えば、PDCPを共通とする場合、図26BのようにPDCP処理部101を共通化することができる。図26Bは、PDCP処理部を共通化した場合の構成を表す図である。PDCPを共通化する場合は、RLC SDU(PDCP PDU)又はRLC PDU(PDCP SDU)を用いて基地局1と基地局2との間でデータ転送が行われる。この場合、RLC処理部102及び202は、データの転送機能を新たに追加した新たなRLC機能を有する。
For example, when PDCP is shared, the
また、PDCP及びRLCを共通とする場合、図26CのようにPDCP処理部101及びRLC処理部102を共通化することができる。図26Cは、PDCP処理部及びRLC処理部を共通化した場合の構成を表す図である。PDCP及びRLCを共通とする場合は、MAC SDU(RLC PDU)又はMAC PDU(RLC SDU)を用いて基地局機能間のデータ転送が行われる。この場合、MAC処理部103及び203は、データの転送機能を新たに追加した新たなMAC機能を有する。
Further, when PDCP and RLC are shared, the
また、PDCP、RLC及びMACを共通とする場合、図26DのようにPDCP処理部101、RLC処理部102及びMAC処理部103を共通化することができる。図26Dは、PDCP処理部、RLC処理部及びMAC処理部を共通化した場合の構成を表す図である。PDCP、RLC及びMACが共通化された場合には、MAC PDUを用いて基地局機能間のデータ転送が行われる。この場合、物理層処理部104及び204は、データの転送機能を新たに追加した新たな機能を有する。
When PDCP, RLC and MAC are shared, the
ここで、図26A〜26Dの構成では、従来のHARQ再送間隔では再送できない可能性が高いため、従来のMACと異なる、特にHARQ制御が異なる新しいMACとすることが好ましい。また、使用する周波数が異なること、LBT(Listen before Talk)(CSMA/CA)を実施することから、従来の物理層(Physical layer)と異なる新しい物理層とすることが好ましい。 Here, in the configurations of FIGS. 26A to 26D, there is a high possibility that retransmission cannot be performed at the conventional HARQ retransmission interval, so it is preferable to use a new MAC different from the conventional MAC, particularly different from the HARQ control. Further, since the frequencies used are different and LBT (Listen before Talk) (CSMA / CA) is performed, it is preferable to use a new physical layer different from the conventional physical layer.
また、図27Aのように、ライセンスドバンドを用いる基地局1のPDCP処理部101から、アンライセンスドバンドを用いる基地局2のRLC処理部202にデータを転送することも可能である。図27Aは、ライセンスドバンドを用いる基地局のPDCP処理部からアンライセンスドバンドを用いる基地局のRLC処理部にデータを転送する構成を表す図である。この場合、RLC処理部202は、従来のPDCP処理機能とRLC処理機能を併せ持つ新しいRLC処理機能を有する。
Further, as shown in FIG. 27A, it is also possible to transfer data from the
また、図27Bのように、ライセンスドバンドを用いる基地局1のPDCP処理部101から、アンライセンスドバンドを用いる基地局2のMAC処理部203にデータを転送することも可能である。図27Bは、ライセンスドバンドを用いる基地局のPDCP処理部からアンライセンスドバンドを用いる基地局のRLC処理部にデータを転送する構成を表す図である。この場合、RLC処理部202及びMAC処理部203は、従来のPDCP処理機能、RLC処理機能及びMAC処理機能を併せ持つ新しいRLC処理機能及びMAC処理機能を有する。
Further, as shown in FIG. 27B, it is also possible to transfer data from the
上記のように、ライセスドバンドを用いる基地局の機能とアンライセンスドバンドを用いる基地局の機能の一部を共通とすることで、1つの基地局がライセスドバンドの基地局の機能及びアンライセンスドバンドの基地局の機能の一部を有することが可能となる。これにより、基地局の回路規模の削減や消費電力の削減が可能となる。更に、基地局を小型化できる。そして、小型化により、基地局の設置コストを削減できる。 As described above, by sharing some of the functions of the base station using the licensed band and the functions of the base station using the unlicensed band, one base station can share the functions of the base station of the licensed band and unlicensed. It is possible to have a part of the function of the base station of the band. This makes it possible to reduce the circuit scale of the base station and the power consumption. Further, the base station can be miniaturized. The miniaturization can reduce the installation cost of the base station.
さらに、以上では、ライセンスドバンドを用いる基地局1とアンライセンスドバンドを用いる基地局2とを異なる基地局とした構成で説明した。これに対して、図26A〜26Dに示すように、アンライセンスドバンドを用いて通信を行う機能を、いずれかの基地局(ここでは、基地局1とする。)に組み込むことも可能である。
Further, in the above, the configuration in which the
図28Aは、1つの基地局内での上位装置においてデータを分ける構成を表す図である。図28Bは、1つの基地局内でのPDCP処理部を共通化した場合の構成を表す図である。図28Cは、1つの基地局内でのPDCP処理部及びRLC処理部を共通化した場合の構成を表す図である。図28Dは、1つの基地局内でのPDCP処理部、RLC処理部及びMAC処理部を共通化した場合の構成を表す図である。 FIG. 28A is a diagram showing a configuration in which data is divided among higher-level devices in one base station. FIG. 28B is a diagram showing a configuration when the PDCP processing unit in one base station is shared. FIG. 28C is a diagram showing a configuration when the PDCP processing unit and the RLC processing unit are shared in one base station. FIG. 28D is a diagram showing a configuration when the PDCP processing unit, the RLC processing unit, and the MAC processing unit are shared in one base station.
さらに、ライセンスドバンドを用いる基地局の機能とアンライセンスドバンドを用いる基地局の機能とをそれぞれ異なる装置とした場合は、両者を接続するためのインタフェースや光回線などの有線の敷設が行われる。これに対して、ライセンスドバンドを用いる基地局の機能とアンライセンスドバンドを用いる基地局の機能の一部を一つの装置として実現することで、インタフェースや有線を敷設しなくてもよく、コストを削減できる。 Further, when the function of the base station using the licensed band and the function of the base station using the unlicensed band are different devices, a wired interface such as an interface for connecting the two and an optical line is laid. On the other hand, by realizing a part of the function of the base station using the licensed band and the function of the base station using the unlicensed band as one device, it is not necessary to lay an interface or a wired line, and the cost is reduced. can.
1,2 基地局
3 通信端末
4 上位装置
10,20 セル
11 CBBU
12 RRH
31 受信部
32 制御部
33 送信部
34 ベースバンド処理部
101,201 PDCP処理部
111,211 下り信号処理部
112,212 上り信号処理部
102,202 RLC処理部
121,221 下り信号処理部
122,222 上り信号処理部
103,203 MAC処理部
131,231 下り信号処理部
132,232 上り信号処理部
104,204 物理層処理部
105 ライセンスドバンド制御部
141 ライセンスドバンド送信部
142 ライセンスドバンド受信部
151,251 受信無線部
152,252 復調復号部
153 端末性能情報抽出部
154,254 無線回線品質情報抽出部
155,255 無線回線制御情報抽出部
156 端末性能情報制御部
157,257 無線回線制御部
158,258 システム情報管理記憶部
159,259 上位処理部
160,260 無線回線制御情報作成部
161,261 パイロット作成部
162,262 同期信号作成部
163,263 システム情報作成部
164 端末性能情報要求作成部
165,265 送信無線部
166,266 符号化変調部
167,169 E/O変換部
168,170 O/E変換部
205 アンライセンスドバンド制御部
241 アンライセンスドバンド送信部
242 アンライセンスドバンド受信部
301 受信無線部
302 復調復号部
303 システム情報抽出部
304 無線回線制御情報抽出部
305 パイロット抽出部
306 同期制御部
307 同期信号抽出部
308 セルID抽出部
309 端末性能情報要求抽出部
310 無線回線品質測定算出部
311 同期信号作成部
312 パイロット算出部
321 端末設定制御部
322 セル選択制御部
323 システム情報記憶部
324 無線回線制御部
325 端末性能情報記憶部
326 端末性能情報制御部
331 送信無線部
332 符号化変調部
333 無線回線制御情報作成部
334 無線回線品質情報作成部
335 端末性能情報作成部1, 2,
12 RRH
31
312
Claims (1)
第1の周波数を通信に用いるか否かを制御する制御部とを備え、It is equipped with a control unit that controls whether or not the first frequency is used for communication.
前記通信部は、前記第1の周波数に関連する情報を前記基地局から受信し、The communication unit receives information related to the first frequency from the base station, and receives the information.
前記制御部は、前記第1の周波数を通信に用いる場合、前記第1の周波数及び第2の周波数を同時に使用して、キャリアアグリゲーションを用いた通信を行うように前記通信部を制御するWhen the first frequency is used for communication, the control unit controls the communication unit so as to perform communication using carrier aggregation by using the first frequency and the second frequency at the same time.
ことを特徴とする通信端末。A communication terminal characterized by that.
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